Электростатика. Постоянный ток. Веремьев В.А - 4 стр.

UptoLike

сокращенное наименование единицы искомой величины.
8. При подстановке в рабочую формулу, а также при записи ответа числовые значения
величин записать как произведение десятичной дроби с одной значащей цифрой перед
запятой на соответствующую степень десяти. Например, вместо 2530 надо записать 2,53
*10
3
, вместо 0,00129 - записать 1,29
-3
и
т.д.
9. Оценить, где это целесообразно, правдоподобность численного ответа. В ряде
случаев такая оценка поможет обнаружить ошибочность подученного результата.
Например , коэффициент полезного действия тепловой машины не может быть больше
единицы , электрический заряд не может быть меньше элементарного заряда
е = 1,60*10
-19
Кл, скорость тела не может быть больше скорости света в вакууме и т.д.
Умение решать задачи приобретается длительными и систематическими
упражнениями. Чтобы научиться решать задачи и подготовиться к выполнению
контрольной работы , следует после изучения очередного раздела учебника внимательно
paзабрать помещенные в настоящем пособии примеры решения типовых задач , решить
задачи из раздела «Задачи дан самостоятельного решения» , а также ряд задач из
задачников по физике. Задачи для самостоятельного решения подобраны так, что
содержат элементы задач, предлагаемых для контрольных работ. Поэтому решение задач
из этого раздела подготавливает студента к выполнению контрольной работы.
Выполнение контрольных работ заочниками производится по общепринятым
правилам.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Электростатика
Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Основные
характеристики электрического поля. Напряженность и потенциал. Напряженность как
градиент потенциала. Расчет электростатических полей методом суперпозиций.
Поток вектора напряженности. Теорема Остроградского - Гаусса для
элекгростатического поля в вакууме. Применение теоремы Остроградского - Гаусса к
расчету поля.
Электрическое поле в веществе. Свободные и связанные заряды в диэлектриках. Типы
диэлектриков. Электронная и ориентационная поляризация . Поляризованность.
Диэлектрическая восприимчивость вещества. Электрическое смещение. Диэлектрическая
проницаемость среды. Вычисление напряженности поля в диэлектрике.
Сегнетоэлектрики.
Проводники в электрическое поле. Поле внутри проводника и у его поверхности.
Распределение зарядов в проводнзке. Электроемкость уединённого проводника.
Конденсаторы. Энергия заряженного проводника, конденсатора и системы проводников.
Энергия электростатического поля.
Объемная плотность энергии.
Постоянный электрический ток
Постоянный электрический ток, его характеристики и условия существования.
Классическая электронная теория электропроводности металлов и ее опытные
обоснования. Вывод закона Ома в дифференциальной форме из электронных
представлений. Закон Видемана - Франца. Закон Ома в интегральной форме. Разность
потенциалов , электродвижущая сила , напряжение. Затруднения классической теории
электропроводности металлов. Границы применимости закона Ома. Ток в газах
. Плазма.
Работа выхода электронов из металла. Термоэлектронная эмиссия.
сокращенное наименование единицы искомой величины.
    8. При подстановке в рабочую формулу, а также при записи ответа числовые значения
величин записать как произведение десятичной дроби с одной значащей цифрой перед
запятой на соответствующую степень десяти. Например, вместо 2530 надо записать 2,53
*103, вместо 0,00129 - записать 1,29-3 и т.д.
   9. Оценить, где это целесообразно, правдоподобность численного ответа. В ряде
случаев такая оценка поможет обнаружить ошибочность подученного результата.
Например , коэффициент полезного действия тепловой машины не может быть больше
единицы , электрический заряд не может быть меньше элементарного заряда
е = 1,60*10-19Кл, скорость тела не может быть больше скорости света в вакууме и т.д.
   Умение решать задачи приобретается длительными и систематическими
упражнениями. Чтобы научиться решать задачи и подготовиться к выполнению
контрольной работы , следует после изучения очередного раздела учебника внимательно
paзабрать помещенные в настоящем пособии примеры решения типовых задач , решить
задачи из раздела «Задачи дан самостоятельного решения» , а также ряд задач из
задачников по физике. Задачи для самостоятельного решения подобраны так, что
содержат элементы задач, предлагаемых для контрольных работ. Поэтому решение задач
из этого раздела подготавливает студента к выполнению контрольной работы.
   Выполнение контрольных работ заочниками производится по общепринятым
правилам.


                          РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
                                 Электростатика
   Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Основные
характеристики электрического поля. Напряженность и потенциал. Напряженность как
градиент потенциала. Расчет электростатических полей методом суперпозиций.
   Поток вектора напряженности. Теорема             Остроградского - Гаусса для
элекгростатического поля в вакууме. Применение теоремы Остроградского - Гаусса к
расчету поля.
   Электрическое поле в веществе. Свободные и связанные заряды в диэлектриках. Типы
диэлектриков. Электронная и ориентационная поляризация . Поляризованность.
Диэлектрическая восприимчивость вещества. Электрическое смещение. Диэлектрическая
проницаемость среды.          Вычисление напряженности поля в диэлектрике.
Сегнетоэлектрики.
   Проводники в электрическое поле. Поле внутри проводника и у его поверхности.
Распределение зарядов в проводнзке. Электроемкость уединённого проводника.
Конденсаторы. Энергия заряженного проводника, конденсатора и системы проводников.
Энергия электростатического поля. Объемная плотность энергии.
                       Постоянный электрический ток
   Постоянный электрический ток, его характеристики и условия существования.
Классическая электронная теория электропроводности металлов и ее опытные
обоснования. Вывод закона Ома в дифференциальной форме из электронных
представлений. Закон Видемана - Франца. Закон Ома в интегральной форме. Разность
потенциалов , электродвижущая сила , напряжение. Затруднения классической теории
электропроводности металлов. Границы применимости закона Ома. Ток в газах. Плазма.
Работа выхода электронов из металла. Термоэлектронная эмиссия.