Категории:

Астрономия
Биология
География
Другие языки
Интернет
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Механика
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Транспорт
Физика
Философия
Финансы
Химия
Экология
Экономика
Электроника

Условия, необходимые для протекания тока.

а) наличие свободных зарядов в среде

б) Внутри проводника должно сущ. эл. поле

в) Эл. цепь должна быть замкнута

 

ЭДСфизическая величина, характеризующая действие сторонних (непотенциальных) сил в источниках постоянного или переменного тока; в замкнутом проводящем контуре равна работе этих сил по перемещению единичного положительного заряда вдоль контура.

= Aстор.сил / q (вольтах)

Сторонние силы - силы неэлектрической природы, вызывающие перемещение электрических зарядов внутри источника постоянного тока. Сторонними считаются все силы отличные от кулоновских сил.

ЭДС можно выразить через напряжённость электрического поля сторонних сил (Eex). В замкнутом контуре (L) тогда ЭДС будет равна:

где dl — элемент длины контура.

Напряжение (разность потенциалов) между точками A и B — это отношение работы электрического поля при переносе пробного электрического заряда из точки A в точку B к величине пробного заряда.

U12=A12/q0= 12 +

 

 

Закон Ома для однородного проводника в В дифференциальной форме: , где – удельное электрическое сопротивление, – удельная электрическая проводимость. В интегральном виде.

Закон Ома для неоднородного проводника в интегральном и дифференциальном виде. В дифференциальной форме: , где – напряженность поля сторонних сил.

 

Правила Кирхгоффа.

1) Алгебраическая сумма токов, сходящихся в узле = 0. (Сумма втекающих токов = сумме вытекающих)

2) В любом замкнутом контуре алгебраическая сумма падений напряжений = алгебраической суме ЭДС.

Для того, чтобы воспользоваться этим законом, нужно:

а) расставить произвольным образом токи

б) выбирают произвольным образом направление обхода тока

в) правило знака: если ток совпадает с направлением обхода, то +.

 

Закон Джоуля – Ленца : кол-во теплоты, выделяемое постоянным электрич токам на участке цепи, равно произведению квадрата силы тока на время его прохождения и электрическое сопротивление этого заряда. Q = I2Rt = UIt = U 2 t/R = qU, где q = It - электрический заряд.

Работа A = qU = UIt =I2Rt = U2t / R .

Мощность P = UI = I R = U / R .

Закон Джоуля – Ленца в дифференциальной форме = E2 = jE = E2/ = j2/ = j2

– удельная тепловая мощность,

 

Электролиты – вещ-ва, растворы или расплавы кот. Проводят эл. Ток.

Электролиз – физ.-хим. –й процесс, состоящий в выделении на эл-дах составных частей раств-ных вещ-в или др. вещ-в, явл-ся рез-том вторич-х реакций на эл-дах, кот. возникает при прохождении эл. Тока ч-з раствор или расплав электролита.

1-ый закон Фарадея – масса вещ-ваm, выдел-гося на эл-де, прямо пропорц-на эл. Зарядуq, прошедшему ч-з электролит.

m=kq=kIt

Ой закон Фарадея

m=

 

Вращающий момент сил зависит как от свойств поля в данной точке, так и от свойств рамки:

М=[рmВ],

где В — вектор магнитной индукции,яв­ляющейся количественной характеристи­кой магнитного поля, рmвектор магнит­ного момента рамкис током. Для плоского контура с током I

pm = ISn,где S — площадь поверхности контура (рамки), n—единичный вектор нормали к поверхности рамки Направление рm

Mmax/pm max — максимальный вращающий момент) для всех контуров одно и то же и поэтому может служить характеристикой магнитного поля, назы­ваемой магнитной индукцией:

В=Мmaxm.

Так как магнитное поле является сило­вым, то его, по аналогии с электрическим, изображают с помощью линий магнитной индукции— линий, касательные к кото­рым в каждой точке совпадают с направ­лением вектора В. Их направление зада­ется правилом правого винта: головка винта, ввинчиваемого по направлению то­ка, вращается в направлении линий маг­нитной индукции

 

Закон Био-Савара-Лапласа

dB0/4*I[dLxr] / r3

бесконечно длинное поле: B = µ0I/2r

в центре кругового: B = µ0I/2R

 

Теорема о циркуляции вектора магнитной индукции: Циркуляция вектора по произвольному контуру равна произведению на алгебраическую сумму токов, охватываемую контуром:

n- число проводников с током, охватываемых контуром L произвольной формы

 

Сила Ампера – это сила, действующая на ток в магнитном поле. Закон Ампера: , а если ток течет по тонкому проводнику: Именно под действием силы Ампера проводники с одинаково направленными токами притягиваются, а с противоположно направленными – отталкиваются.

 

Момент сил, действующих на контур с током. По определению, результирующий момент амперовых сил: где - магнитный момент контура с током (для плоского контура ). Когда - это устойчивое положение, а если - это неустойчивое положение.

 

Сила Лоренца – это сила, действующая со стороны магнитного поля на движущийся заряд и равная: . Последнее выражение можно рассматривать как определение электрического и магнитного полей