ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 01.05.2025

Просмотров: 1046

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

,

где - сила взаимодействия двух точечных зарядов и;- расстояние между зарядами;- диэлектрическая проницаемость среды;- электрическая постоянная.

  • Напряженность электрического поля ,

где - сила, действующая на точечный положительный пробный заряд, помещенный в данную точку поля.

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

,

где - угол между вектором напряженностии нормальюк элементу поверхности;- площадь элемента поверхности;- проекция вектора напряженности на нормаль.

  • Теорема Остроградского-Гаусса для электростатического поля

,

где - поток векторанапряженности через замкнутую поверхность;- алгебраическая сумма зарядов, заключенных внутри замкнутой поверхности;- число зарядов.


  • 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 ,

где - линейная плотность заряда, равная заряду, приходящемуся на единицу длины стержня.

  • Напряженность поля, создаваемого бесконечной, равномерно заряженной плоскостью

,

где - поверхностная плотность заряда, равная заряду, приходящемуся на единицу поверхности.

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

  • Потенциал электрического поля

,

где - энергия точечного положительного пробного заряда, помещенного в данную точку 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, где- потенциал поля, создаваемого всемизарядами за исключением-го в точке, где расположен заряд.

  • Связь напряженности и потенциала электрического поля

или .

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

Для однородного поля, вектор напряженности которого имеет в любой точке одну и ту же величину и направление формула связи имеет вид

,

где и- потенциалы двух точек;- расстояние между эквипотенциальными поверхностями, проходящими через эти точки.

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

или ,


где - проекция вектора напряженностина направление перемещения;- перемещение.

Для однородного поля последняя формула имеет вид

,

где - перемещение;- угол между направлениями вектораи перемещения.

  • Теорема о циркуляции вектора напряженности в электростатическом поле

,

где - циркуляция векторапо замкнутому контуру, численно равная работе по перемещению единичного положительного точечного заряда по замкнутому контуру,- проекция вектора напряженностив данной точке контура на направление касательной к контуру в той же точке.


3.3.Свойства диэлектриков

  • Произведение заряда диполя на его плечоназывается электрическим моментом диполя (дипольным моментом):.

  • Напряженность поля диполя ,

где - модуль радиуса-вектора, проведенного от центра диполя до исследуемой точки;- угол между радиусом-вектороми плечомдиполя.

  • Потенциал поля диполя .

  • Механический момент, действующий на диполь, помещенный в однородное электрическое поле или, где- угол между направлениями векторови.

  • Поляризованность диэлектрика ,

где - дипольный момент-й молекулы,- число молекул, содержащихся в объеме.

  • 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, где- напряженность внешнего поля.

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