физикаэкзаменнн. Б илет 1 1 Основные кинематические характеристики криволинейного движения скорость и ускорение. Нормальное и тангенциальное ускорение
Скачать 0.78 Mb.
|
2 ) Связь между напряженностью поля и потенциалом. Графическое изображение электрического поля с помощью силовых линий и эквипотенциальных поверхностей. – работа электрических сил; => . ; ; ; => 3) Сила Лоренца. Движение зарядов в электрических и магнитных полях. Эффект Холла. С ила Лоренца – сила, с которой магнитное поле действует на движущийся точечный заряд. ; Д вижение заряженной частицы в электрических и магнитных полях. Эффект Холла – явление возникновения поперечной разности потенциалов при помещении проводника с постоянным током в магнитное поле. Сила Лоренца приводит к накоплению отрицательного заряда возле одной из граней бруска, а положительного – возле противоположной. Накопление заряда будет продолжаться до тех пор, пока электрическое поле зарядов E не скомпенсирует магнитную составляющую силы Лоренца. ; , n – концентрация носителей заряда. Билет №8 1) Консервативные и неконсервативные силы. Сила упругости как консервативная сила. Консервативная сила – это сила, работа которой не зависит от траектории, а только от начальной и конечной точки перемещения. Неконсервативная сила – это сила, работа которой зависит от траектории. ; 2) Работа сил электростатического поля при перемещении заряда. Циркуляция вектора напряженности. Потенциальный характер электростатического поля. Работа: – не зависит от траектории. Циркуляция вектора напряженности – работа, которую совершают силы при перемещении единичного положительного заряда по замкнутому контуру Потенциальный характер поля: Работа сил электростатического поля по замкнутому контуру = 0 => циркуляция вектора напряженности по замкнутому контуру = 0; 3) Теорема о циркуляции для вектора магнитной индукции (закон полного тока). Теорема Гаусса для вектора B. Циркуляция вектора магнитной индукции равна току, охваченному контуром, умноженным на магнитную постоянную. Теорема Гаусса Поток вектора B через любую замкнутую поверхность равен нулю ; не зависит от формы поверхности, зависит лишь от силовых линий (сколько входит, столько и выходит) Билет №9 1) Понятие инерциальной системы отсчёта. Первый закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. Инерциальная система отсчёта – это совокупность тела отсчёта, связанной с ней системой координат и часы, в которой справедлив первый закон Ньютона. Первый закон Ньютона. Тело находится в состоянии покоя/ движется равномерно и прямолинейно, если не него не действуют другие тела/ действие этих тел скомпенсировано. Галилей. Равномерное и прямолинейное движение (относительно какой-либо инерциальной системы отсчёта) замкнутой системы не влияет на закономерности протекания в ней механических процессов (законы динамики одинаковы во всех инерциальных системах отсчёта) 2) Электрический ток. Сила тока. Плотность тока. Условия существования постоянного тока. Обобщенный закон Ома в интегральной форме. Разность потенциалов, напряжение, ЭДС. Закон Джоуля - Ленца. Э лектрический ток – упорядоченное движение заряженных частиц; Сила тока – количественная характеристика тока, численно равная заряду q, проходящему через поперечное сечение проводника за единицу времени , ( ; Плотность тока – сила электрического тока, протекающего через элемент поверхности единичной площади ; Условия существования постоянного тока: 1) Наличие свободных носителей заряда. 2) ЭДС источника (работа сторонних сил в источнике по перемещению зарядов в замкнутой цепи). Обобщённый закон Ома в интегральной форме: Потенциал – энергия, приходящаяся на единицу заряда. ; W- потенциальная энергия поля; Напряжение – разность потенциалов на концах траектории ЭДС – работа сторонних сил по перемещению единичного положительного заряда по участку цепи 1-2 Закон Джоуля – Ленца: теплота, выделяющаяся при протекании электрического тока пропорционально квадрату силы тока и сопротивлению участка цепи ; 3) Закон Био-Савара-Лапласа. Применение его для расчёта магнитного поля кругового витка с током. Билет №10 1) Сила. Масса. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Сила – векторная величина, являющаяся мерой воздействия на тело других тел или полей, производная импульса по времени. Масса – мера инертности тела. Второй закон Ньютона: тело движется с ускорением, прямо пропорциональным сумме сил, приложенных к телу, и обратно пропорциональным его массе. Третий закон Ньютона: Два тела взаимодействуют друг на друга с силой, равной по модулю и противоположной по направлению. 2) Поток вектора через поверхность. Теорема Гаусса в интегральной форме и ее применение для расчёта электрического поля равномерно заряженной нити. Поток вектора через поверхность – поверхностный интеграл второго рода по поверхности S; где F – векторное поле; n – единичный вектор положительной нормали к поверхности Теорема Гаусса: ; (N – число линий) Нить: 3) Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Уравнение электромагнитной индукции. Э лектромагнитная индукция – явление возникновения электрического тока в замкнутом контуре при изменении магнитного потока, проходящего через него. , где – магнитный поток через поверхность, ограниченную контуром. Направление индукционного тока вызывается направлением индукционного поля, которое всегда направленно против изменения внешнего поля. Б илет №11 1) Сила, работа и потенциальная энергия. Консервативные и неконсервативные силы. Сила – векторная величина, являющаяся мерой воздействия на тело других тел или полей, производная импульса по времени. Работа – скалярное произведение силы на элемент перемещения. Потенциальная энергия – энергия, которая может быть превращена в работу. Консервативная сила – это сила, работа которой не зависит от траектории, а только от начальной и конечной точки перемещения. Неконсервативная сила – это сила, работа которой зависит от траектории. 2) Энергия системы неподвижных зарядов. Энергия заряженного проводника и конденсатора. Энергия и объемная плотность энергии электрического поля. Энергия системы зарядов: ; Коэффициент говорит о том, что каждый раз одну и ту же энергию мы учитываем два раза; Энергия заряженного проводника: ; Энергия конденсатора: ; О бъёмная плотность энергии электрического поля: , где D – вектор электрического смещения; – диэлектрическая проницаемость среды. 3) Уравнение электромагнитной индукции. Самоиндукция. Индуктивность соленоида. Электромагнитная индукция – явление возникновения электрического тока в замкнутом контуре при изменении магнитного потока, проходящего через него. , где – магнитный поток через поверхность, ограниченную контуром. Самоиндукция – явление возникновения ЭДС индукции в проводящем ток контуре при изменении протекающего через контур тока. – сила тока L – коэффициент самоиндукции (индуктивность) Индуктивность в соленоиде: ; ; – плотность намотки; – индуктивность соленоида (Тл) Билет №12 1) Работа и кинетическая энергия. Закон сохранения полной механической энергии в поле потенциальных сил. Р абота – скалярное произведение силы на элемент перемещения. Кинетическая энергия – энергия, которой обладает тело во время движения. Изменение полной механической энергии системы равно сумме работ всех внешних сил и внутренних непотенциальных сил. Закон сохранения энергии: 2) Поток вектора через поверхность. Теорема Гаусса в интегральной форме и ее применение для расчёта электрического поля равномерно заряженной плоскости. Поток вектора через поверхность – поверхностный интеграл второго рода по поверхности S; где F – векторное поле; n – единичный вектор положительной нормали к поверхности Теорема Гаусса: ; (N – число линий) Плоскость: 3) Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Уравнение электромагнитной индукции. Э лектромагнитная индукция – явление возникновения электрического тока в замкнутом контуре при изменении магнитного потока, проходящего через него. , где – магнитный поток через поверхность, ограниченную контуром. Направление индукционного тока вызывается направлением индукционного поля, которое всегда направленно против изменения внешнего поля. |