Эквипотенциальные поверхности.



Билет 1Поверхностное натяжение и смачивание. Каиллярные явления . Поверхностное натяжение. Стремление жидкости сократить площадь свободной поверхности приводит к возникновению сил поверхностного натяжения, действующих на границу свободной поверхности перпендикулярно к ней, направленных по касательной к поверхности. Наиболее ярко поверхностное натяжение проявляется у мыльных пленок. Смачивание. Если молекулы жидкости притягиваются друг к другу слабее, чем к молекулам твердого вещества, то говорят, что жидкость смачивает это вещество. Например, вода смачивает стекло и не смачивает парафин, ртуть смачивает медь, цинк и не смачивает стекло. Капиллярные явления. Явление смачивания, а также поверхностное натяжение являются причиной возникновения капиллярных явлений. Капилляр это трубка с узким каналом, диаметром менее 1 мм. Если жидкость смачивает капилляр, то она поднимается внутри него выше уровня свободной поверхности, если не смачивает, то опускается ниже уровня Билет _2Кристаллические(поликристаллы и монокристаллы) и аморфные тела, их свойства. Закон Гука. Механические свойства твердых тел Кристаллическое тело может состоять из одного кристалла (монокристалл). Может состоять из многих "сросшихся" кристаллов (поликристаллы). Монокристаллы обладают анизотропией, поликристаллы изотропны. Аморфные тела. Если связанные атомы образуют беспорядочные нагромождения, получим аморфное тело (именно такова структура полимеров, которые похожи на перепутанные и слипшиеся макароны в миске). К аморфным телам относятся стекло, смола, канифоль, сахарный леденец и др.Так как аморфные тела могут самопроизвольно переходить в кристаллическое состояние, следует, что кристаллическая форма вещества более устойчива, чем аморфная. Свойства: С точки зрения молекулярного строения аморфные тела следует отнести не к твердым телам - кристаллам, а к жидкостям с очень большой вязкостью. Все аморфные тела изотропные, т.е. их физические свойства одинаковы по всем направлениям. Молекулы аморфных тел движутся так, как движутся молекулы жидкостей, но их подвижность очень мала. Механические свойства твердых тел Сила упругости возникает при деформации тела, обусловлена электромагнитными силами взаимодействия составляющих его частиц. При небольшом внешнем воздействии атомы выходят из состояния равновесия и стремятся вернуться в исходное положение. Сила упругости направлена противоположно деформации. Возьмем медную проволоку длиной L и площадью поперечного сечения S. Подвесим груз, под действием силы тяжести проволока удлинится на ∆L   Закон Гука: Для упругих деформаций справедлив закон Гук, согласно которому упругие деформации прямо пропорциональны вызывающим их внешним воздействиям. Для деформации растяжения — сжатия закон Гука имеет вид:                          где : -мех. Напряж. ; -относит.удлинение ;                            -абсолют. Удлинен.; E-модуль Юнга. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА! Билет_3Электрические заряды. Взаимодействие зарядов. Закон сохранения заряда. Закон Кулона Электрический заряд – это физическая величина, характеризующая свойство частиц или тел вступать в электромагнитные силовые взаимодействия. Электрический заряд обычно обозначается буквами q или Q. · Существует два рода электрических зарядов, условно названных положительными и отрицательными. · Заряды могут передаваться (например, при непосредственном контакте) от одного тела к другому. В отличие от массы тела электрический заряд не является неотъемлемой характеристикой данного тела. Одно и то же тело в разных условиях может иметь разный заряд. · q1 + q2 + q3 + ... +qn = const. ·  Одноименные заряды отталкиваются, разноименные – притягиваются. В этом также проявляется принципиальное отличие электромагнитных сил от гравитационных. Гравитационные силы всегда являются силами притяжения.     Кулон установил следующий закон: Силы взаимодействия неподвижных зарядов прямо пропорциональны произведению модулей зарядов и обратно пропорциональны квадрату расстояния между ними: Коэффициент пропорциональности k в законе Кулона зависит от выбора системы единиц. В Международной системе СИ за единицу заряда принят кулон (Кл). Кулон – это заряд, проходящий за 1 счерез поперечное сечение проводника при силе тока 1 А. Единица силы тока (ампер) в СИ является наряду с единицами длины, времени и массы основной единицей измерения. Билет_4 Электрическое поле и его свойства. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Каждое заряженное тело создает в окружающем пространстве электрическое поле. Это поле оказывает силовое действие на другие заряженные тела. Главное свойство электрического поля – действие на электрические заряды с некоторой силой. Таким образом, взаимодействие заряженных тел осуществляется не непосредственным их воздействием друг на друга, а через электрические поля, окружающие заряженные тела. Свойства ЭП:Основные свойства электрического поля 1. Источником электрического поля являются электрические заряды и переменные магнитные поля, с которыми данное электрическое поле неразрывно связано; источником электростатического поля являются только неподвижные электрические заряды. 2. Электрическое поле действует на внесенные в него заряды с некоторой силой. 3. Электрическое поле распространяется в пространстве с конечной скоростью, которая в вакууме равна скорости света c = 3 ∙ 108 м/с. Напряженностью электрического поля называют физическую величину, равную отношению силы, с которой поле действует на положительный пробный заряд, помещенный в данную точку пространства, к величине этого заряда: Это свойство электрического поля означает, что поле подчиняется принципу суперпозиции: напряженность электрического поля, создаваемого системой зарядов в данной точке пространства, равна векторной сумме напряженностей электрических полей, создаваемых в той же точке зарядами в отдельности: Билет_5  Потенциал электростатического поля. Разность потенциалов. Эквипотенциальные поверхности. Работа электрического поля Потенциал электростатического поля — скалярная величина, равная отношению потен­циальной энергии заряда в поле к этому заряду: В СИ потенциал измеряется в вольтах   Разность потенциалов  где U-напряж;А-работа; q-заряд.

Эквипотенциальные поверхности.


Дата добавления: 2018-08-06; просмотров: 167; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!