Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ШПАРГАЛКИ 2 лист.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
01.03.2025
Размер:
373.25 Кб
Скачать

23. Взаимодействие электромагнитного поля и движущегося заряда. Сила Лоренца. Принцип действия электрогенераторов.

На электрический заряд, движущийся в магнитном поле, действует сила Лоренца, равная

где q - величина заряда, Кл; u скорость заряда, м/с; В

— магнитная индукция поля, Г. Эта сила направлена перпендикулярно векторам u и В.

Если проводящий контур движется а стационарном магнитном поле, то в нем наводится электродвижущая сила индукции, поскольку на каждый свободный заряд — носитель тока в проводнике, перемещающийся вместе с проводником в магнитном поле, действует сила Лоренца, поэтому на отрезке длиной l, движущемся в поле с магнитной индукцией В со скоростью u возникает э.л.с., равная E=-B l u, B На этом основаны электромеханические электрогенераторы, в которых на статоре размещена обмотка, через которую пропускается постоянный ток, в результате чего в зазоре между статором и ротором (якорем) создается сильное магнитное поле. На поверхности ротора уложена вторая обмотка, в которой при вращении ротора и пересечении в результате этого силовых линий магнитной индукции создается электродвижущая сила. Сила Лоренца используется в кольцевых ускорителях заряженных частиц для многократного прогона их (в процессе разгона) по одному и тому же пути.

25. Свойства металлов(электропроводность, звукопроводность, твердость, пластичность ,ковкость, плавкость, плотность)

Физические свойства металлов: Для металлов наиболее характерны следующие свойства: металлический блеск, твердость, пластичность, ковкость и хорошая проводимость тепла и электричества. Для всех металлов характерна металлическая кристаллическая решетка: в ее узлах находятся положительно заряженные ионы, а между ними свободно перемещаются электроны. Наличие последних объясняет высокую электропроводность и теплопроводность, а также способность поддаваться механической обработке. Металлы в целом обладают следующими физическими свойствами:1)твердость 2)звукопроводность 3)плавкость 4)обладают высокой температурой плавления 5)высокая температура кипения, при комнатной температуре металлы находятся в твердом состоянии за исключением ртути. 6)электропроводность 7)отполированная поверхность металла блестит 8)металлы хорошие проводники тепла и электричества 9)обладают высокой плотностью 10)пластичность 11)ковкость Электропроводность — это способность тела проводить электрический ток, а также физическая величина, характеризующая эту способность и обратная электрическому сопротивлению. Твёрдость — свойство материала сопротивляться проникновению в него другого, более твёрдого тела —индентора. Твёрдость измеряют в трёх диапазонах: макро, микро, нано. Пластичность способность материала без разрушения получать большие остаточные деформации. Мерой пластичности является удлинение δ при разрыве. Чем больше δ, тем более пластичным считается материал. Ковкость Способность  металлов и сплавов подвергаться ковке и другим видам обработки давлением. Ковкость характеризуется двумя показателями — пластичностью, то есть способностью металла подвергаться деформации под давлением без разрушения, и сопротивлением деформации. У ковких металлов относительно высокая пластичность сочетается с низким сопротивлением деформации.Плавкость металлов: Плавление - это процесс перехода тела из кристаллического твёрдого состояния в жидкое. Плавление происходит с поглощением удельной теплоты плавления и является фазовым переходом первого рода. К тугоплавким металлам следует отнести: вольфрам, молибден, титан, ванадий. Наряду с этим имеются металлы с низкой температурой плавления — легкоплавкие металлы. Такие металлы имеют ряд технологических преимуществ. К легкоплавким металлам, имеющим самостоятельное применение в технике, можно отнести: ртуть, олово, свинец, цинк, алюминий. Плотность металлов : Это - одна из важнейших характеристик металлов и сплавов. по плотности металлы делятся на следующие группы: легкие (плотность не более 5 г/см 3) - магний, алюминий, титан и др.: тяжелые - (плотность от 5 до 10 г/см 3) - железо, никель, медь, цинк, олово и др. (это наиболее обширная группа); очень тяжелые (плотность более 10 г/см 3) - молибден, вольфрам, золото, свинец и др. Плотность металлов (r). Она определяется типом кристаллической решетки металла и радиусом его атома. Чем больше радиус атома металла, тем меньше его плотность.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]