
- •Закон Бойля-Мариотта, Шарля и Гей-Люссака
- •Средняя кинетическая энергия движения молекул. Внутреняя энергия идеального газа. Скорости газовых молекул
- •4. Диффузия в газах. Коэффициент диффузии?????????
- •Внутреннее трение в газах. Коэффициент внутреннего трения
- •Теплопроводность в газах. Коэффициент теплопроводности. Связь коэффициентов диффузии, внутреннего трения и теплопроводности
- •Классическая теория теплоёмкости идеального газа.
- •Содержание первого начала термодинамики. Теплота и работа – 2 способа изменения внутренней энергии
- •Применение первого начла термодинамики к изихорическому, изотермическому и изобарическому процессам в идеальном газе
- •Адиабатический процесс
- •Содержание II начало термодинамики. Назначение, принцип, действия и кпд тепловой машины
- •Назначение, принцип действия, кпд и холодильный коэффициент холодильной машины
- •Закон Кулона
- •Работа в цепи постоянного тока. Мощность????
- •1.Стационарное магнитное поле и его характеристики. Физический смысл и единица измерения магнитной индукции. Магнитный поток
- •12. Диффракционная решетка. Условия главных максимумов
- •13. Поляризация света при отражении. Закон брюстера
- •14. Поляризаторы и анализаторы. Закон Малюса
- •15. Равновесное тепловое излучение. Законы Стефана-Больцмана и Вина
- •16. Уравнение Эйнштейна для внешнего фотоэффекта. Фотоны
- •17. Модель атома Резерфорда-Бора.Постулаты Бора
1.Стационарное магнитное поле и его характеристики. Физический смысл и единица измерения магнитной индукции. Магнитный поток
2.
Действие
магнитного поля на проводник с током.
Сила
Ампера
— это сила, с которой магнитное поле
действует на помещенный в него проводник
с током.
Для
определения направления силы Ампера
применяют правило левой руки: если
ладонь левой руки расположить так,
чтобы вектор индукции магнитного поля
(
)
входил в ладонь, четыре вытянутых пальца
указывали направление тока (I), тогда
отогнутый на 90° большой палец укажет
направление силы Ампера (
)
3. Действие магнитного поля на контур с током. Вращабщий момент
4. Действие магнитного поля на движущий электрический заряд. Электрический ток – это совокупность упорядоченно движущихся заряженных частиц. Поэтому действие магнитного поля на проводник с током есть результат действия поля на движущиеся заряженные частицы внутри проводника.
Силу,
действующую на движущуюся заряженную
частицу со стороны магнитного поля,
называют силой
Лоренца.
Модуль силы Лоренца равен отношению
модуля силы Ампера, действующей на
участок проводника, к числу заряженных
частиц в этом участке проводника:
Сила
Ампера равна
,
сила тока равна
(см. стр. 12). Подставив эти выражения в
формулу для силы Лоренца, получим:
где
- угол между векторами скорости и
магнитной индукции.
Направление силы Лоренца определяют для положительного заряда по правилу левой руки. (Для отрицательного заряда сила Лоренца будет направлена в противоположную сторону).
Так как сила Лоренца перпендикулярна скорости частицы, то она не совершает работу. А, согласно теореме о кинетической энергии, это означает, что сила Лоренца не меняет кинетическую энергию частицы и, следовательно модуль ее скорости. Под действием силы Лоренца меняется лишь направление скорости частицы.
5. Закон Фарадея для электромагнитной индукции. Правило Ленца, при изменении магнитного потока, проходящего через него.
Электромагнитная
индукция была открыта Майклом Фарадеем
29 августа 1831 года. Он обнаружил, что
электродвижущая сила, возникающая в
замкнутом проводящем контуре,
пропорциональна скорости изменения
магнитного потока через поверхность,
ограниченную этим контуром. Согласно
закону электромагнитной индукции
Фарадея (в СИ):
где
— электродвижущая сила, действующая
вдоль произвольно выбранного контура,
— магнитный поток через поверхность,
натянутую на этот контур.
Знак «минус» в формуле отражает правило Ленца, названное так по имени русского физика Э. Х. Ленца: Индукционный ток, возникающий в замкнутом проводящем контуре, имеет такое направление, что создаваемое им магнитное поле противодействует тому изменению магнитного потока, которым был вызван данный ток.
Для
катушки, находящейся в переменном
магнитном поле, закон Фарадея можно
записать следующим образом:
где
— электродвижущая сила, N
— число витков,
— магнитный поток через один виток,
— потокосцепление катушки.
Правило
Ленца
правило для определения направления
индукционного тока: Индукционный ток,
возникающий при относительном движении
проводящего контура и источника
магнитного поля, всегда имеет такое
направление, что его собственный
магнитный поток компенсирует изменения
внешнего магнитного потока, вызвавшего
этот ток. Сформулировано в 1833 г. Э. Х.
Ленцем. Если ток увеличивается, то и
магнитный поток увеличивается.Если
=>
индукционный
ток направлен против основного тока.
Если
индукционный ток направлен в том же
направлении, что и основной ток.
Индукционный ток всегда направлен так, чтобы уменьшить действие причины его вызывающей.
В обобщенной формулировке правило Ленца гласит, что индукционный ток всегда направлен так, чтобы противодействовать вызвавшей его первопричине.
ЭДС
(ε)
- отношение работы сторонних сил по
разделению зарядов к величине этого
заряда, иначе, способность данного
источника давать необходимое количество
зарядов необходимой энергии.
- ЭДС.
εi
возникает при изменении магнитного
потока Ф, пронизывающего контур.
-ЭДС
индукции.
- - ЭДС индукции в контуре, содержащем
N
витков провода.
6. Основные законы геометрической оптики. Ход лучей в зеркалах и линзах. Формула тонкой линзы
7. Двухлучевая интерференция. Когерентность. Условия максимумов и минимумов
8. Метод Юнга расчет картины интерференции. Бипризма Френеля
9. интеференция в тонких пленках. Кольца Ньютона
10 Дифракция в сходящихся лучах. Метод зон френеля
11. Дифракция Света на одной щели. Условия максимумов и минимумов освещенности
Дифракция света. Явление огибания волнами препятствий и попадания света в область геометрической тени называется дифракцией. Пусть плоская волна падает на щель в плоском экране АВ. Согласно принципа Гюйгенса-Френеля, каждая точка волнового фронта является источником вторичных волн, причем все эти различные источники когерентны. Огибающая к фронтам волн от вторичных источников дает положение нового фронта волны. Явление дифракции наблюдается при условии соизмеримости препятствий с длинной волны ~d. Все вторичные источники когерентны и распределение интенсивности есть результат интерференции волн, излучаемых вторичными источниками.