Главная страница
Навигация по странице:

  • 3) Сила Лоренца. Движение зарядов в электрических и магнитных полях. Эффект Холла.

  • 2) Работа сил электростатического поля при перемещении заряда. Циркуляция вектора напряженности. Потенциальный характер электростатического поля.

  • 3) Теорема о циркуляции для вектора магнитной индукции (закон полного тока). Теорема Гаусса для вектора B .

  • Билет №9

  • 3) Закон Био-Савара-Лапласа. Применение его для расчёта магнитного поля кругового витка с током.

  • Билет №10

  • 2) Поток вектора через поверхность. Теорема Гаусса в интегральной форме и ее применение для расчёта электрического поля равномерно заряженной нити.

  • 3) Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Уравнение электромагнитной индукции.

  • Б илет №11

  • 2) Энергия системы неподвижных зарядов. Энергия заряженного проводника и конденсатора. Энергия и объемная плотность энергии электрического поля.

  • 3) Уравнение электромагнитной индукции. Самоиндукция. Индуктивность соленоида.

  • Билет №12

  • 2) Поток вектора через поверхность. Теорема Гаусса в интегральной форме и ее применение для расчёта электрического поля равномерно заряженной плоскости.

  • физикаэкзаменнн. Б илет 1 1 Основные кинематические характеристики криволинейного движения скорость и ускорение. Нормальное и тангенциальное ускорение


    Скачать 0.78 Mb.
    НазваниеБ илет 1 1 Основные кинематические характеристики криволинейного движения скорость и ускорение. Нормальное и тангенциальное ускорение
    Анкорфизикаэкзаменнн
    Дата05.11.2022
    Размер0.78 Mb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаFizikaEkz.docx
    ТипЗакон
    #771662
    страница2 из 5
    1   2   3   4   5

    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.
    1   2   3   4   5


    написать администратору сайта