![]() |
|
|
Реферат: Билеты по физике за весь школьный курс34. Электрический заряд. Взаимодействие заряженных тел. Закон Кулона. Закон сохранения электрического заряда. Ни
механика, ни МКТ не в состоянии объяснить природу сил, связывающих атомы.
Законы взаимодействия атомов и молекул можно объяснить на основе представления
об электрических зарядах. <Опыт с натиранием ручки и притяжением бумажки>
Взаимодействие тел, обнаруживаемое в этом опыте называется электромагнитным, и
обуславливается электрическими зарядами. Способность зарядов притягиваться и
отталкиваться объясняется предположением о существовании двух видов зарядов –
положительному и отрицательному. Тела, заряженные одинаковым зарядом,
отталкиваются, разным – притягиваются. Единицей заряда является кулон – заряд,
проходящий через поперечное сечение проводника за 1 секунду при силе тока в 1
ампер. В замкнутой системе, в которую не входят извне электрические заряды и из
которого не выходят электрические заряды при любых взаимодействиях
алгебраическая сумма зарядов всех тел постоянна. Основной закон электростатики,
он же закон Кулона, гласит, что модуль силы взаимодействия между двумя зарядами
прямо пропорционален произведению модулей зарядов и обратно пропорционален
квадрату расстояния между ними 35. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Вокруг каждого заряда на
основании теории близкодействия существует электрическое поле. Электрическое
поле – материальный объект, постоянно существует в пространстве и способно
действовать на другие заряды. Электрическое поле распространяется в
пространстве со скоростью света. Физическая величина, равная отношению силы, с
которой электрическое поле действует на пробный заряд (точечный положительный
малый заряд, не влияющий на конфигурацию поля), к значению этого заряда,
называется напряженностью электрического поля 36. Работа электростатического поля при перемещении заряда. Разность потенциалов. При перемещении заряда электрическим
полем на расстояние Точно так же, как тело массой
m в поле силы тяжести обладает потенциально энергией,
пропорциональной массе тела, электрический заряд в электростатическом поле
обладает потенциальной энергией Wp,
пропорциональной заряду. Работа сил электростатического поля равна изменению
потенциальной энергии заряда, взятому с противоположным знаком. В одной точке
электростатического поля разные заряды могут обладать различной потенциальной
энергией. Но отношение потенциальной энергии к заряду для данной точки есть величина
постоянная. Эта физическая величина называется потенциалом электрического поля 37. Напряжение. Электроемкость. Конденсаторы. Отношение работы, совершаемой
любым электрическим полем при перемещении положительного заряда из одной точки
поля в другую, к значению заряда называется напряжением между этими точкам Конденсатор – система из двух
проводников, разделенных слоем диэлектрика, толщина которого мала по сравнению
с размерами проводников. Между пластинами напряженность поля равна удвоенной
напряженности каждой из пластин, вне пластин она равна нулю. Физическая
величина, равная отношению заряда одной из пластин к напряжению между
обкладками называется электроемкостью конденсатора 38. Диэлектрическая проницаемость. Энергия электрического поля. Диэлектрическая проницаемость
это физическая величина, характеризующая отношение модуля напряженности
электрического поля в вакууме к модулю электрического поля в однородном
диэлектрике. Работа электрического поля равна 39. Электрический ток. Сила тока. Условия существования электрического тока. Электрическим
током называется упорядоченное движение электрических зарядов. За направление
тока принято движение положительных зарядов. Электрические заряды могут
упорядоченно двигаться под действием электрического поля. Поэтому достаточным
условием существования тока является наличие поля и свободных носителей заряда.
Электрическое поле может быть создано двумя соединенными разноименно
заряженными телами. Отношение заряда Dq, переносимого через поперечное сечение проводника за
интервал времени Dt
к этому интервалу называется силой тока 40. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление проводников. Зависимость сопротивления проводников от температуры. Сверхпроводимость. Последовательное и параллельное соединение проводников. Отношение
напряжения между концами участка электрической цепи к силе тока есть величина
постоянная, и называется сопротивлением Законом
Ома для участка цепи называют уравнение 41. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Работу
сил электрического поля, создающего электрический ток, называют работой тока.
Работа А тока на участке с сопротивлением R за время Dt равна В
электрической цепи работа совершается не только на внешнем участке, но и в
батарее. Электрическое сопротивление источника тока называется внутренним
сопротивлением r. На внутреннем участке цепи выделяется количество
теплоты, равное 42. Полупроводники. Электропроводимость полупроводников и ее зависимость от температуры. Собственная и примесная проводимость полупроводников. Многие вещества не проводят ток так хорошо, как металлы, но в то же время не являются диэлектриками. Одним из отличий полупроводников – то, что при нагревании или освещении их удельное сопротивление не увеличивается, а уменьшается. Но главным их практически применимым свойством оказалась односторонняя проводимость. Вследствие неравномерного распределения энергии теплового движения в кристалле полупроводника некоторые атомы ионизируются. Освободившиеся электроны не могут быть захвачены окружающими атомами, т.к. их валентные связи насыщены. Эти свободные электроны могут перемещаться в металле, создавая электронный ток проводимости. В то же время, атом, с оболочки которого вырвался электрон, становится ионом. Этот ион нейтрализуется за счет захвата атома соседа. В результате такого хаотического перемещения возникает перемещение места с недостающим ионом, что внешне видно как перемещение положительного заряда. Это называется дырочным током проводимости. В идеальном полупроводниковом кристалле ток создается перемещением равного количества свободных электронов и дырок. Такой тип проводимости называется собственной проводимостью. При понижении температуры количество свободных электронов, пропорциональное средней энергии атомов, падает и полупроводник становится похож на диэлектрик. В полупроводник для улучшения проводимости иногда добавляются примеси, которые бывают донорные (увеличивают число электронов без увеличения числа дырок) и акцепторные (увеличивают число дырок без увеличения числа электронов). Полупроводники, где количество электронов превышает количество дырок, называются электронными полупроводниками, или полупроводниками n-типа. Полупроводники, где количество дырок превышает количество электронов, называются дырочными полупроводниками, или полупроводниками р-типа. 43. Полупроводниковый диод. Транзистор. Полупроводниковый диод состоит из p-n перехода, т.е. из двух соединенных полупроводников разного типа проводимости. При соединении происходит диффузия электронов в р-полупроводник. Это приводит к появлению в электронном полупроводнике нескомпенсированных положительных ионов донорной примеси, а в дырочном – отрицательных ионов акцепторной примеси, захвативших продиффундировавшие электроны. Между двумя слоями возникает электрическое поле. Если на область с электронной проводимостью подать положительный заряд, а на область с дырочной – отрицательный, то запирающее поле усилится, сила тока резко понизится и почти не зависит от напряжения. Такой способ включения называется запирающим, а ток, текущий в диоде – обратным. Если на область с дырочной проводимостью подать положительный заряд, а на область с электронной – отрицательный, то запирающее поле ослабится, сила тока через диод в этом случае зависит только от сопротивления внешней цепи. Такой способ включения называется пропускным, а ток, текущий в диоде – прямым. Транзистором, он же
полупроводниковый триод, состоит из двух p-n
(или n-p) переходов. Средняя часть кристалла называется база,
крайние – эмиттер и коллектор. Транзисторы, в которых база обладает дырочной
проводимостью, называют транзисторами p-n-p
перехода. Для приведения в действие транзистора p-n-p-типа
на коллектор полают напряжение отрицательной полярности относительно эмиттера.
Напряжение на базе при этом может быть как положительным, так и отрицательным.
Т.к. дырок больше, то основной ток через переход будет составлять диффузионный
поток дырок из р-области. Если на эмиттер подать небольшое прямое
напряжение, то через него потечет дырочный ток, диффундирующих из р-области
в n-область (базу). Но т.к. база узкая, то дырки
пролетают через нее, ускоряясь полем, в коллектор. (???, что-то тут я
недопонял…). Транзистор способен распределять ток, тем самым его усиливая.
Отношение изменения тока в цепи коллектора к изменению тока в цепи базы при
прочих равных условиях величина постоянная, называемая интегральным
коэффициентом передачи базового тока 44. Электрический ток в газах. Виды газовых разрядов и их применение. Понятие о плазме. Газ под воздействием света
или тепла может становиться проводником тока. Явление прохождения тока через
газ при условии внешнего воздействия, называется несамостоятельным
электрическим разрядом. Процесс возникновения ионов газа под воздействием
температуры называется термической ионизацией. Возникновение ионов под
воздействием светового излучения – фотоионизация. Газ, в котором значительная
часть молекул ионизирована, называется плазмой. Температура плазмы достигает
нескольких тысяч градусов. Электроны и ионы плазмы способны перемещаться под
воздействием электрического поля. При увеличении напряженности поля в
зависимости от давления и природы газа в нем возникает разряд без воздействия
внешних ионизаторов. Это явление называется самостоятельным электрическим
разрядом. Чтобы электрон при ударе об атом ионизовал его, необходимо, чтобы он
обладал энергией не меньшей работы ионизации 45. Электрический ток в вакууме. Термоэлектронная эмиссия. Электронно-лучевая трубка. В вакууме нет носителей свободного
заряда, поэтому без внешнего влияния ток в вакууме отсутствует. Возникнуть он
может в случае, если один из электродов нагреть до высокой температуры.
Нагретый катод испускает со своей поверхности электроны. Явление испускания
свободных электронов с поверхности нагретых тел называется термоэлектронной
эмиссией. Простейшим прибором, использующим термоэлектронную эмиссию, является
электровакуумный диод. Анод состоит из металлической пластины, катод – из
тонкой свернутой спиралью проволоки. Вокруг катода при его нагревании создается
электронное облако. Если подключить катод к положительному выводу батареи, а
анод – к отрицательному, то поле внутри диода будет смещать электроны к катоду,
и тока не будет. Если же подключить наоборот – анод к плюсу, а катод к минусу –
то электрическое поле будет перемещать электроны по направлению к аноду. Этим
объясняется свойство односторонней проводимости диода. Потоком движущихся от
катода к аноду электронов можно управлять с помощью электромагнитного поля. Для
этого диод модифицируется, и между анодом и катодом добавляется сетка.
Получившийся прибор называется триодом. Если на сетку подать отрицательный
потенциал, то поле между сеткой и катодом будет препятствовать движению
электрона. Если подать положительный – то поле будет препятствовать движению
электронов. Испускаемые катодом электроны можно с помощью электрических полей
разогнать до высоких скоростей. Способность электронных пучков отклоняться под
действием электромагнитных полей используется в ЭЛТ. 46. Магнитное взаимодействие токов. Магнитное поле. Сила, действующая на проводник с током в магнитном поле. Индукция магнитного поля. Если через проводники
пропускают ток одного направления, то они притягиваются, а если равного – то
отталкиваются. Следовательно, между проводниками есть некое взаимодействие,
которое нельзя объяснить наличием электрического поля, т.к. в целом проводники
электронейтральны. Магнитное поле создается движущимися электрическими зарядами
и действует только на движущиеся заряды. Магнитное поле является особым видом
материи и непрерывно в пространстве. Прохождение электрического ток по
проводнику сопровождается порождением магнитного поля независимо от среды.
Магнитное взаимодействие проводников используется для определения величины силы
тока. 1 ампер – сила тока, проходящего по двум параллельным проводникам ¥ длины, и малого поперечного сечения, расположенным на расстоянии 1
метра друг от друга, при которой магнитный поток вызывает в низ силу
взаимодействия, равную |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое. |
||
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна. |