ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 30.04.2025

Просмотров: 547

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 3. Электричество и магнетизм

3.1.Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Теорема Остроградского-Гаусса

3.2.Потенциал электрического поля. Работа по перемещению заряда в электрическом поле. Энергия системы электрических зарядов

3.3.Свойства диэлектриков

3.4.Электрическая емкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля

3.5.Постоянный ток. Проводимость

3.6.Сила, действующая на проводник с током и движущийся заряд в магнитном поле. Магнитное поле постоянного тока. Закон полного тока. Магнитный поток

3.7.Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле. Электромагнитная индукция.Энергия магнитного поля

3.8.Магнитные свойства вещества

4.2.Затухающие колебания

4.3.Вынужденные колебания

Глава 5. Волны

5.1.Волновые процессы

5.2.Упругие волны

5.3.Электромагнитные волны

Глава 6. Волновые явления

6.1.Интерференция волн

6.2.Дифракция волн д и ф р а к ц и я ф р е н е л я

Д и ф р а к ц и я ф р а у н г о ф е р а

6.3.Поляризация световых волн

Глава 3. Электричество и магнетизм

3.1.Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Теорема Остроградского-Гаусса

  • Закон Кулона .

  • Напряженность электрического поля .

  • Поток вектора напряженности электрического поля через произвольную поверхность, помещенную в неоднородное поле.

  • Теорема Остроградского-Гаусса для электростатического поля

.

  • Напряженность электрического поля, создаваемого точечным зарядом на расстоянииот заряда.

  • Напряженность электрического поля, создаваемого сферой, равномерно заряженной по поверхности:

  1. внутри сферы ();

  2. на поверхности сферы ( );

  3. вне сферы ().

  • Напряженность поля, создаваемого бесконечно длинным равномерно заряженным по поверхности стержнем .

  • Напряженность поля, создаваемого бесконечной, равномерно заряженной плоскостью .

3.2.Потенциал электрического поля. Работа по перемещению заряда в электрическом поле. Энергия системы электрических зарядов

  • Потенциал электрического поля .


  • Потенциал электрического поля, создаваемого точечным зарядом на расстоянииот заряда.

  • Потенциал электрического поля, создаваемого сферой, равномерно заряженной по поверхности:

  1. внутри и на поверхности сферы ();

  2. вне сферы ().

  • Энергия взаимодействия системы точечных зарядов.

  • Связь напряженности и потенциала электрического поля

или .

Для сферически симметричного электрического поля эта связь выражается формулой или в скалярной форме.

  • Работа электрического поля по перемещению точечного заряда из одной точки поля, имеющей потенциал, в другую точку, имеющую потенциал

или .

Для однородного поля последняя формула имеет вид .

  • Теорема о циркуляции вектора напряженности в электростатическом поле.

3.3.Свойства диэлектриков

  • Электрический момент диполя (дипольный момент): .

  • Напряженность поля диполя ,


  • Потенциал поля диполя .

  • Механический момент, действующий на диполь, помещенный в однородное электрическое поле или.

  • Поляризованность диэлектрика .

  • Связь поляризованности и поверхностной плотности поляризационных зарядов .

  • Связь поляризованности с напряженностью поля в диэлектрике , где- диэлектрическая восприимчивость диэлектрика.

  • Связь диэлектрической проницаемости и диэлектрической восприимчивости:.

  • Напряженность поля в диэлектрике или.

  • Связь поверхностной плотности поляризационных зарядов и поверхностной плотности свободных зарядов:.

  • Вектор электрического смещения ; для однородного изотропного диэлектрика справедливо соотношение.

  • Теорема Остроградского-Гаусса для поля в диэлектрике

.

3.4.Электрическая емкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля

  • Электрическая емкость уединенного проводника (конденсатора) .

  • Электрическая емкость плоского конденсатора .

  • Электрическая емкость уединенной проводящей сферы радиусом в среде с диэлектрической проницаемостью:.

  • Электрическая емкость сферического конденсатора


.

  • Электрическая емкость цилиндрического конденсатора .

  • Энергия заряженного проводника .

  • Энергия заряженного конденсатора .


3.5.Постоянный ток. Проводимость

  • Сила тока .

  • Плотность электрического тока

или .

Если в создании тока принимают участие носители заряда обоих знаков, то результирующая плотность тока будет равна

.

  • Сопротивление однородного проводника .

  • Подвижность носителей заряда .

  • Проводимость проводника и удельная проводимость (удельная электропроводность) вещества:

, ,.

,

где индексами «+» и «-» отмечены величины, относящиеся к соответствующим носителям заряда.

  • Зависимость удельного сопротивления от температуры .

  • Закон Ома:

- для участка цепи , где- напряжение на участке цепи;

- для замкнутой цепи .

  • Закон Ома в дифференциальной форме.

  • Правила Кирхгофа.

Первое правило Кирхгофа: алгебраическая сумма сил токов, сходящихся в узле, равна нулю .

Второе правило Кирхгофа: в любом выделенном в разветвленной цепи замкнутом контуре алгебраическая сумма произведений тока на неразветвленном участке контура на сопротивление этого участка равна алгебраической сумме всех ЭДС, действующих в этом контуре .