
- •41. Закон Ома для неоднородного участка цепи. Закон Ома для полной цепи.
- •42. Работа и мощность тока. Закон Джоуля - Ленца в дифференциальной и интегральной форме.
- •43. Характеристики магнитного поля. Закон Био-Савара-Лапласа. Магнитное поле прямолинейного и кругового тока.
- •44. Закон Ампера. Взаимодействие параллельных токов.
- •45. Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца.
- •46. Работа по перемещению проводника и контура с током в магнитном поле. Принципы работы электродвигателей. Электродвигатели в бытовых приборах.
- •47. Закон электромагнитной индукции. Принципы работы генераторов электрического тока.
- •48. Магнитное поле в веществе. Намагниченность. Диа- и парамагнетизм. Магнитные материалы и их использование в современных технологиях.
- •49. Ферромагнетики и их свойства. Магнитный гистерезис. Применение ферромагнетизма. Ферриты.
- •50. Принципы магнитной записи и воспроизведения информации.
- •51. Уравнения Максвелла. Электромагнитные волны. Шкала электромагнитных волн.
- •52. Основные законы геометрической оптики. Полное внутреннее отражение.
- •53. Развитие представлений о природе света. Корпускулярно-волновой дуализм.
41. Закон Ома для неоднородного участка цепи. Закон Ома для полной цепи.
ЭДС источником тока называется физическая величина численно равная работе сторонних сил по переносу единичного пробного заряда данной цепи или на данном участке.
, q0
– пробный заряд
Неоднородным называют участок эл. цепи содержащий источник тока.
Закон Ома для полной цепи - сила тока в цепи пропорциональна ЭДС и обратно пропорциональна сумме сопротивлений цепи и внутреннего сопротивления источника.
, r
– внутреннее сопротивление, R
- внешнее сопротивление
42. Работа и мощность тока. Закон Джоуля - Ленца в дифференциальной и интегральной форме.
Закон Джоуля – Ленца - количество теплоты, которое выделяется в проводнике с током, пропорционально квадрату силы тока, времени его прохождения и сопротивлению проводника.
при
I= const
– дифференциальная
форма
– интегральная
форма
Работа электрического тока показывает, какая работа была совершена электрическим полем при перемещении зарядов по проводнику.
– интегральная
форма
при
I=const
[P]=1 Вт
Мощность электрического тока показывает работу тока, совершенную в единицу времени и равна отношению совершенной работы ко времени, в течение которого эта работа была совершена.
[A]
= 1кВт=103
*3600
с = 3,6 МДж
43. Характеристики магнитного поля. Закон Био-Савара-Лапласа. Магнитное поле прямолинейного и кругового тока.
Характеристика магнитного поля:
1. Параллельные токи одинакового направления притягиваются, противоположно направленные отталкиваются.
2. Проводник, по которому пропускается электрический ток, оказывает на другой проводник действие подобное действию постоянного магнита. При изменение направления тока направление действующей силы изменяется.
3. На проводник стоком в магнитном поле действует сила.
Закон Био-Савара-Лапласа
зависит от формы
проводника и силы тока в нем.
Лаплас
анализируя результаты экспериментов
Био и Савара сделал вывод о том, что
м .б определена путем векторного сложения
магнитных полей, создаваемых в данной
точке всеми малыми элементами на которые
можно разбить проводник.
, где
- индукция,создаваемая в точке А элементом
;
– вектор длины;
Вектор
имеет направление движения острия
буравчика при вращении его рукоятки в
плоскости
от первого сомножителя ко
второму.
44. Закон Ампера. Взаимодействие параллельных токов.
,
,
Ампер экспериментально установил закон взаимодействия элементов проводников с током.
Взаимодействие параллельных токов
А
мпер
– сила неизменяющегося тока, который
проходя по двум бесконечным прямолинейным
проводникам, находящимся в вакууме на
расстоянии 1 м друг от друга создает
между ними силу взаимодействия
2*10-7 Н на каждый метр проводника.
45. Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца.
Линии индукции магнитного поля замкнуты (нигде не начинаются и нигде не заканчиваются). Точечных источников м.п. не существует.