
- •2.Вопрос
- •3 Вопрос
- •Потенциал электростатического поля
- •15. Закон Джоуля-Ленца в интегральной и дифференциальной формах.
- •16. Электрический ток в вакууме, газах. Понятие о плазме.
- •17. Магнитное поле (мп) в вакууме. Взаимодействие токов. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции мп. Закон Био-Савара-Лапласа.
- •Энергия магнитного поля
- •24. Типы магнетиков (диа-, пара-, ферромагнетики) и объяснение их поведения в мп.
- •25. Циркуляция и ротор электрического поля. Вихревое электрическое поле.
- •Математическая формулировка
- •[Править]Практическое значение
- •26. Ток смещения.
- •30 Затухающие гармонические колебания ( уравнение, решение, график). Декремент затухания, логарифмический декремент затухания.
- •31 Вынужденные гармонические колебания (уравнение, решение, график). Резонанс.
- •32 Общие сведения о волновом процессе. Вывод уравнения одномерной волны, длина волны, волновое число, фронт волны.
- •Вопрос 33
- •Вопрос 34
- •Вопрос 35
- •36.Интерферениция света и способы ее наблюдения ( зеркала Френеля, призма Френеля, тонкие пленки, клин, кольца Ньютона). Условие max и min.
- •37. Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля.
- •38. Условие наблюдения максимума дифракционной решетки. Дифракция рентгеновских лучей (ф. Вульфа-Брега).
- •39.Поляризация света. Закон Малюса
- •40. Тепловое излучение. Характеристика теплового излучения
- •41. Законы Кирхгофа, Стефана-Больцмана. Закон Вина.
- •§ 198. Закон Кирхгофа
- •Вопрос №45. Постулаты бора. Атом водорода и его спектр излучения
- •Вопрос №46. Опыты обоснования идеи квантования. Опыт франка-герца.
- •Вопрос №47. Гипотеза де-бройля. Принцип неопределенности.
- •2.1. Гипотеза де Бройля
- •Общие наблюдаемые переменные, которые подчиняются принципу неопределённости
- •5.4. Квантовые числа и их физический смысл
- •§ 243. Примесная проводимость полупроводников
- •§ 242.Собственная проводимость полупроводников
Энергия магнитного поля
При отключении катушки индуктивности от источника тока лампа накаливания, включенная параллельно катушке, дает кратковременную вспышку. Ток в цепи возникает под действием ЭДС самоиндукции. Источником энергии, выделяющейся при этом в электрической цепи, является магнитное поле катушки.
Энергию магнитного поля катушки индуктивности можно вычислить следующим способом. Для упрощения расчета рассмотрим такой случай, когда после отключения катушки от источника ток в цепи убывает со временем по линейному закону. В этом случае ЭДС самоиндукции имеет постоянное значение, равное
,где
t
– промежуток времени, за который сила
тока в цепи убывает от начального
значения I
до 0.
За
время t при линейном убывании силы тока
от I до 0 в цепи проходит электрический
заряд:
,
поэтому
работа электрического тока равна
Эта
работа совершается за счет энергии
магнитного поля катушки. Энергия
магнитного поля катушки индуктивности
равна половине произведения ее
индуктивности на квадрат силы тока в
ней:
23.магнитное поле в веществе.вектор намагничивания.вектор напряженности мп.магнитная восприимчивость.относительная магнитная проницаемость в-ва.обьяснения намагничивания(орбитальный и спиновой сагн.момент).
Магнитное
поле в веществе является суперпозицией
двух полей: внешнего магнитного поля,
создаваемого макротоками и внутреннего,
или собственного, магнитного поля,
создаваемого микротоками. Характеризует
магнитное поле в веществе вектор ,
равный геометрической сумме Ввн.и
Ввнут магнитных полей:
Количественной
характеристикой намагниченного состояния
вещества служит векторная величина –
намагниченность , равная отношению
магнитного момента малого объема
вещества к величине этого объема:
Вектор намагничивания — магнитный момент элементарного объёма, используемый для описания магнитного состояния вещества. По отношению к направлению вектора магнитного поля различают продольную намагниченность и поперечную намагниченность
Н
апряжённость
магни́тного по́ля — (стандартное
обозначение Н) это векторная физическая
величина, равная разности вектора
магнитной индукции B и вектора
намагниченности M.
Магнитная восприимчивость определяется отношением намагниченности единицы объёма вещества к напряжённости намагничивающего магнитного поля. По своему смыслу восприимчивость является величиной безразмерной.Магнитная восприимчивость — физическая величина, характеризующая связь между магнитным моментом (намагниченностью) вещества и магнитным полем в этом веществе.
Магнитная
проницаемость — физическая величина,
характеризующая связь между магнитной
индукцией и напряжённостью магнитного
поля Н в веществе. обозначается греческой
буквой
.
Опыт Штерна — Герлаха. пучок атомов серебра пропускали через сильно неоднородное магнитное поле, создаваемое мощным постоянным магнитом. При прохождении атомов через это поле, в силу обладания ими магнитных моментов, на них действовала зависящая от проекции спина на направление магнитного поля сила, отклонявшая летящие между магнитами атомы от их первоначального направления движения. на пластинке образовались две достаточно чёткие узкие полосы, что свидетельствовало в пользу того, что магнитные моменты атомов вдоль выделенного направления принимали лишь два определённых значения,
Электрон,
движущийся по одной из таких орбит,
эквивалентен круговому току, поэтому
он обладает орбитальным магнитным
моментом pm=ISn, модуль которого
где I=en — сила тока, n — частота вращения
электрона по орбите, S — площадь орбиты.
Если электрон движется по часовой
стрелке