
- •Физика лекции. Электростатика.
- •4 Вопрос. Потенциал электростатического поля.
- •5 Вопрос. Диэлектрики в электрическом поле.
- •6 Вопрос. Проводники в электростатическом поле, емкость проводника.
- •7 Вопрос. Конденсаторы.
- •8 Вопрос. Последовательное и параллельное соединение конденсаторов. Энергия конденсаторов.
- •Постоянный электрический ток.
- •9 Вопрос. Электрический ток, сила и плотность тока.
- •10 Вопрос. Сторонние силы. Эдс.
- •11 Вопрос. Сопротивление проводника.
- •12 Вопрос. Закон Ома. Параллельное и последовательное соединение проводников.
- •13 Вопрос. Работа и мощность тока закон Джона-Ленца.
- •14 Вопрос. Правило или законы Кирхгофа.
- •15 Вопрос. Магнитное поле и его характеристики.
- •16 Вопрос. Закон Био-Савара-Лаплас.
- •17 Вопрос. Закон Ампера. Взаимодействие параллельных токов.
- •18 Вопрос. Магнитное поле движущего заряда.
- •19 Вопрос. Эффект Холла.
- •20 Вопрос. Магнитные поля соленоида и тороийда.
- •21 Вопрос. Магнитный поток. Потока сцепление.
- •22 Вопрос. Электра магнитная индукция.
- •25 Вопрос. Магнитные свойства вещества.
- •26 Вопрос. Ферромагнетики.
- •27 Вопрос. Теория Максвелла для электромагнитного поля.
- •Колибания и волны.
- •28 Вопрос. Гармонические колебания и их характеристики.
- •29 Вопрос. Гармонический осциллятор.
- •30 Вопрос. Сложение Гармонических колебаний.
- •31 Вопрос. Свободные затухающие колебания.
- •32 Вопрос. Переменный ток.
- •33 Вопрос. Резонансные явления.
- •34 Вопрос. Резонанс токов.
- •35 Вопрос. Мощность цепи переменного тока
- •36 Вопрос. Термоэлектрические явления.
26 Вопрос. Ферромагнетики.
На
ряду со слабо магнитными веществами
существует сильно магнитные это
ферромагнетики. Они обладают спонтанной
намагниченностью то есть намагничены
даже при отсутствии внешнего магнитного
поля. К ним относятся все представители
железа, кобальт, никель. Помимо способностей
сильно намагничивается ферромагнетики
обладают другими исключительными
особенностями. Для деи и парамагнетиков
зависимость g от h.
Для ферромагнетиков эта зависимость
нелинейная.
-намагниченность
Х-магнитная восприимчивость.
У диа и парамагнетиков намагниченность исчезает с уменьшением внешнего магнитного поля. Ферромагнетики размагничиваются по петле гистерезиса.
………….
При
уменьшении внешнего магнитного поля
ферромагнетик размагничивается но при
обладает остаточною намагниченностью.
Чтобы размагнитить ферромагнетик
полностью необходимо приложить поле
обратного действия которая характеризуется
коэрцитивной силой
.
Участок три четыре происходит
перемагничивание происходит смена
полюсов . участок 4,5,6 соответствует
участку 1,2,3. Участок 6,1 перемагничивание.
Ферромагнетики бывают магнито мягкими
и магнито твердые. Ферромагнетик также
можно разогреть до температуры Кюри.
При этом ферромагнетик превращается в
парамагнетик.
27 Вопрос. Теория Максвелла для электромагнитного поля.
Максвелл
предположил что всякая переменное
магнитное поле возбуждает в окружающем
пространстве электрическое поле которое
и является причиной возникновения
индукционного тока. Для установления
количественных соотношений между
изменяющимся электрическим полем и
вызываемым им магнитным поле Максвелл
ввел понятие тока смещения. Максвелл
обобщил теорему по циркуляции вектора
введя
в ее правую часть полный ток таким
образом в основе теории максвелла лежат
четыре уравнения.
уравнение показывает что источником
электрического поля могут быть не только
электрические заряды но и изменяющие
во времени магнитные поля.
j-плотность
тока. Обобщённое теорема о циркуляции
вектора h. Уравнение
показывает что магнитные поля могут
возбуждается либо движущими зарядами
(электрическими токами) или переменными
электрическими полями.
Теорема
Гаусса для поля D
Теорема
Гаусса для поля B
Для стационарных полей (E=const, B=const) уравнение Максвелла принят вид
Из уравнения Максвелла следует что электрические и магнитные поля неразрывно связаны друг с другом и образуют единое целое электромагнитное поле одним из выводов теории Максвелла на основании предложенного им тока смещения явилась возможность предсказания электромагнитных волн. Переменного электромагнитного поля распространяющегося с бесконечной скоростью. 3*108.
Колибания и волны.
28 Вопрос. Гармонические колебания и их характеристики.
Колебаниями
называют движения или процессы которые
характеризуются определенной
повторяемостью во времени. Колебания
называются свободными или собственными
если они совершаются за счет первоначально
сообщенной энергии. Простейшим типом
колебаний являются гармонические
колебания. Эти колебания изменяющиеся
по закону синуса и косинуса.
где А максимальное значение колеблющийся
величины.
круговая или циклическая частота.
-
начальная фаза колебаний.
фаза
колебания. Т период колебания. Величина
обратная периоду является частота.
.
А
…………………
Кинетическая
энергия точки совершающей прямолинейные
гармонические колебания.
Полная энергия остается постоянной.