<<
>>

1)Под Действием внешнего электрического поля заряды в неполярной молекуле смещаются друг относительно друга.

Положительные по направлению поля, отрицательные против поля. В результате частица приобретает дипольный момент, причём P=βε0E, где Р – дипольный момент, β – поляризованность молекулы.

Процесс поляризации неполярной молекулы протекает ток, как если бы “+” и “-“ заряды молекулы были связаны друг с другом упругими силами. Поэтому неполярная молекула ведет себя как упругий диполь. Действие внешнего поля на полярные молекулы сводится в основном к стремлению повернуть тк, чтобы её дипольный момент установился по направлению поля. Поляризованная молекула ведёт себя как жёсткий диполь. В качестве величины, характеризующей степень поляризации диэлектрика берут дипольный момент единицы объёма. P=∑P – поляризованность диэлектрика P=λε0E, где λ – диэлектрическая восприимчивость диэлектрика (безразмерная величина).

2)Рассмотрим соленоид длиной l, имеющий N витков, по которому течет ток. Бесконечно длинным считается соленоид, длина которого во много раз больше, чем диаметр его витков. Поле такого соленоида сосредоточено целиком внутри него. Выберем замкнутый контур ABCDA. (BCDA)BldL=μ0NI, на участках AB и CD контур перпендикулярен линиям магнитной индукции, поэтому Bl=0; на участке вне соленоида В=0. На участке DA циркуляция В равна Bl => (DA)BldL=Bl0NI => В=μ0NI/l=μ0NI, где nm- число витков на единицу длины B=μ0NI. Поле внутри соленоида одноролно (краевыми эффектами в областях, прилегающихсторонам соленоида пренебрегают).

3)Дано δ′=ε0(ε-1)Е, Е=q/4πε0x2 δ1′=ε0(ε-1)Е ==ε0(ε-1)q/4πε0h2=

h=3 см =q(ε-1)/4πh2=1,5 мКл/м2

q=17*10-9Кл δ2′=q(ε-1)/4πr2=5,4*10-7 Кл/м2

r=5 cм

ε=2 (спросить)

δ1′, δ2′-?

4)

Rv=300 Ом По II правилу Кирхгоффа I: ε1=I1(R1+R4)-IvRv

ε1=ε2=2,2B ε2=I2(R2+R3)-IvRv

R1=100Ом По I правилу Кирхгоффа I1+I2=Iv

R2=200Ом I1=(ε1+IvRv)/(R1+R4) I2=(ε2+IvRv)/(R2+R3)

R3=300Ом (ε1+IvRv)/(R1+R4)+(ε2+IvRv)/(R2+R3)=Ir => ε1(R2+R3)+

R4=400Ом +IvRv(R2+R3)+ε2(R1+R4)+IvRv(R1+R4)=Ir(R1+R4)(R2+R3)

Uv-? Ir=(-ε1(R2+R3)-ε2(R1+R4))/(Rv(R2+R3)+Rv(R1+R4)-(R1+R4)(R2+R3))

5)Дано ψ=LI; ψ=NФ=NBS => LI=NBS => B=LI/NS=114 Тл

S=20 см2 В=μμ0H => μ=B/μ0H. По графику зависимости В от Н магнитного поля

N=500 Н=0,8*103 А/м μ=114/4π*10-7*0,8*103=1400

L=0,29 Гн

I=5А

μ-?

=0,032A Uv=IvRv=9,6B

11

<< | >>
Источник: Ответы на билеты по физике. 2017

Еще по теме 1)Под Действием внешнего электрического поля заряды в неполярной молекуле смещаются друг относительно друга.:

  1. 40. Электрическое поле. Напряженность поля. Поток вектора напряженности. Теорема Остроградского-Гаусса.
  2. 45. Элементы зонной теории. Понятие про энергетические уровни. Енергетическая зона.
  3. Процесс взаимодействия энергии, происходящей в поле катушки
  4. 1) Напряженность – сила, с которой поле действует на малый положительный заряд, внесенный в это поле.
  5. 1)Под Действием внешнего электрического поля заряды в неполярной молекуле смещаются друг относительно друга.
  6. 1) Если поместить проводник во внешнем электростатическом поле, то на заряды проводника будет действовать электростатическое поле, в результате чего они начнут перемещаться.
  7. 1)Сегнетоэлектрики – диэлектрики, обладающие в определенном интервале времени спонтанной поляризованностью, т.е. поляризованностью в отсутствие внешнего электрического поля. (например, сегнетова соль, титанат бария).
  8. 1) Напряженность – сила, с которой поле действует на малый положительный заряд, внесенный в это поле.
  9. 1)Потенциальность электрoстатистического поля. рассчитаем работу при перемещении заряда q1 в поле, создаваемом зарядом q при переходе из точки 1 в точку 2.
  10. 1)Сегнетоэлектрики – диэлектрики, обладающие в определенном интервале времени спонтанной поляризованностью, т.е. поляризованностью в отсутствие внешнего электрического поля. (например, сегнетова соль, титанат бария).
  11. 1) Напряженность – сила, с которой поле действует на малый положительный заряд, внесенный в это поле.
  12. Теорема Остроградского - Гаусса для вектора напряженности электрического поля.
  13. Электрический диполь. Дипольный момент. Поле диполя. Диполь в электрическом поле.
  14. Диэлектрики в электрическом поле. Виды диэлектриков. Поляризация диэлектриков.
  15. Граничные условия для электрического поля на границе раздела двух диэлектрических сред.
  16. Проводники в электрическом поле.
  17. Диэлектрики во внешнем электрическом поле.
  18. Проводники в электрическом поле. Электроемкость. Конденсаторы.
  19. 2. Электрическое поле и его напряженность. Потенциал электрического поля. Принцип суперпозиции
  20. 5. Электрическое поле в веществе. Поляризованность. Типы диэлектриков