 
        
        - •Ответы к экзаменам по физике
- •1.Магнитное поле и его характеристики .Закон Био-Савара-Лапласа.
- •2.Магнитное поле проводников различной конфигурации.
- •3)Закон Ампера в интегральной и дифференциальной форме. Сила Лоренца.
- •4.Движение заряженных частиц в магнитном поле.
- •5. Явление электромагнитной индукции. Закон Фарадея - Ленца.
- •6. Явление самоиндукции .Индуктивность катушки. Энергия магнитного поля.
- •7. Гармонические колебания . Основные кинематические характеристики.
- •8.Математический маятник. Постановка и решение задачи о движении математического маятника.
- •9.Энергия системы , совершающей гармонические колебательные движения.
- •10.Физический маятник. Подстановка и решение задач о движении физического маятника.
- •15.Вынужденные колебания механической системы. Резонанс.
- •16.Электромагнитные колебания в замкнутом контуре.
- •21. Объемная плотность энергии и плотность потока энергии.
- •22.Основные законы геометрической оптики. Микроскоп , Телескоп.
- •23.Построение изображений в тонких линзах. Призма.
- •24. Интерференция света. Перераспределение энергии.
- •25.Опыт Юнга. Расчет интерференционной картины.
- •26.Интерференция в тонких плёнках. Кольца Нютона.
- •2 7.Дифракция света. Принцип Гюйгенса – Френеля.
- •28.Метод зон Френеля и построение зон.
- •29.Дифракция света на одной щели.
- •30. Дифракция света на дифракционной решетке.
- •31.Понятие о спектральных приборах.
- •32.Призматические и дифракционный спектры , их сравнения
- •33. Естественный и поляризованный свет.
- •34.Взаимодействие света с диэлектриком. Закон Брюстера.
Ответы к экзаменам по физике
1.Магнитное поле и его характеристики .Закон Био-Савара-Лапласа.
Как в пространстве окружающем электрические заряды, возникает электростатическое поле, так и в пространстве, окружающем токи и постоянные магниты, возникает силовое поле, называемое магнитным
Характеристики магнитного поле:
1)Магнитная
индукция ( )
в
данной точке однородного магнитного
поля определяется максимальным вращающим
моментом, действующим на рамку с магнитным
моментом, равным единице, когда нормаль
к рамке перпендикулярна направлению
поля:
)
в
данной точке однородного магнитного
поля определяется максимальным вращающим
моментом, действующим на рамку с магнитным
моментом, равным единице, когда нормаль
к рамке перпендикулярна направлению
поля:  
 
 
2)Напряженность
магнитного поле ( )
можно
описать как токовая характеристика
магнитного поля .Магнитное поле макро
токов описывается вектором напряженности
.
Для однородной изотропной среды вектор
магнитной индукции связан с вектором
напряженности следующим соотношением:
)
можно
описать как токовая характеристика
магнитного поля .Магнитное поле макро
токов описывается вектором напряженности
.
Для однородной изотропной среды вектор
магнитной индукции связан с вектором
напряженности следующим соотношением:
 
 
 -
магнитная постоянная,
-
магнитная постоянная, 
 -
безразмерная величина
-
безразмерная величина
3)Магнитный
поток (Фм)
– скалярная физическая величина ,
равная: 
 
Б ио-Савара-Лапласа—
физический закон для определения модуля
вектора магнитной индукции в любой
точке магнитного поля, порождаемого
постоянным электрическим током на
некотором рассматриваемом участке.
Для
проводника с током
ио-Савара-Лапласа—
физический закон для определения модуля
вектора магнитной индукции в любой
точке магнитного поля, порождаемого
постоянным электрическим током на
некотором рассматриваемом участке.
Для
проводника с током 
 , элемент
, элемент 
 которого создает в некоторой точке
которого создает в некоторой точке 
 индукцию поля
индукцию поля 
 ,
записывается в виде:
,
записывается в виде: 
 где
  где 
 -
вектор , по модулю равный длине 
элемента проводника и совпадающей по
направлению с током :
-
вектор , по модулю равный длине 
элемента проводника и совпадающей по
направлению с током : 
 -
радиус-вектор , проведенный из элемента
проводника в точку 
поля:
-
радиус-вектор , проведенный из элемента
проводника в точку 
поля:  
 -модуль
радиуса-вектора 
:
-модуль
радиуса-вектора 
:
            
                    
                                                                     
                                       
         
 
	
                                
 
2.Магнитное поле проводников различной конфигурации.
1)Магнитное поле прямого тока- ток , текущей по тонкому прямому проводу бесконечной длинны:
 
  
 
В 
 
 
 
 
 
 
 
 произвольной точке 
,
удаленной от оси проводника на расстояние
произвольной точке 
,
удаленной от оси проводника на расстояние
 ,
,
Векторы от всех элементов тока имеют одинаковые направление,
Перпендикулярное плоскости чертежа.
2) Магнитное поле в центре кругового проводника с током – все элементы кругового проводника с током создают в центре магнитные поля с одинаковым направлением вдоль нормали от витка.
о пределяется
совместным действием всех отдельных
участков проводника. Магнитное поле
подчиняется принципу суперпозиции:
пределяется
совместным действием всех отдельных
участков проводника. Магнитное поле
подчиняется принципу суперпозиции:  
 
     
3)Закон Ампера в интегральной и дифференциальной форме. Сила Лоренца.
Зако́н Ампе́ра — закон взаимодействия постоянных токов
 где
ДЛ
–
вектор совпадающий с током по направлению
   где
ДЛ
–
вектор совпадающий с током по направлению
В – вектор магнитной индукции по правилу левой руки
 ,
 ,
 – угол между 
и ДБ
векторы.
– угол между 
и ДБ
векторы.
Сила Лоренца — сила действующая на электрический заряд Q движущаяся в Мп со скоростью V
 ,
– угол между скоростью и магнитной
индукцией.
,
– угол между скоростью и магнитной
индукцией.
Если
на электрический заряд действует
электрическом
поле Е,
то 
 – формула
Лоренца
– формула
Лоренца
Правило левой руки: вектор магнитной индукции в ладонь 4 пальца по направлению тока и отогнутый на 90 град большой палец покажет силу Лоренца.
