- •26. Термоэлектрические явления. Контактная разность потенциалов.
- •28.Магнитное поле. Основные характеристики поля: магнитная индукция, напряженность. Энергия магнитного поля, объемная плотность энергии магнитного поля.
- •29. Магнитный поток. Явление электромагнитной индукции. Закон Фарадея. Самоиндукция
- •30.Сила Лоренца. Движение заряженных частиц в электрических и магнитных полях.
- •31. Магнитное поле в веществе. Магнитные моменты электрона, атома и молекулы.
- •Ферромагнетики
- •33. Переменный ток. Омическое и емкостное сопротивление в цепи переменного тока. Волновая и векторная диаграммы.
- •34.Переменный ток. Омическое и индуктивное сопротивление в цепи переменного тока. Волновая и векторная диаграммы.
- •35. Полное сопротивление (импеданс) участка цепи переменного тока с последовательным соединением резистора, катушки индуктивности и конденсатора. Векторная диаграмма.
- •36. Закон Ома для полной цепи переменного тока. Резонанс напряжений.
- •37.Электромагнитные волны и их основные характеристики. Уравнение электромагнитной волны. Энергия волны. Вектор Умова–Пойнтинга. Шкала электромагнитных волн.
- •Интенсивность (плотность потока энергии) волны: . Учитывая, что скорость величина векторная, можно записать: .
- •Шкала электромагнитных волн
- •38.Геометрическая оптика. Законы отражения и преломления света. Явление полного внутреннего отражения. Рефрактометрия.
- •39. Микроскоп. Ход лучей в микроскопе с фотонасадкой. Ход лучей в микроскопе при визуальном наблюдении. Увеличение микроскопа.
- •40.Явление фотоэффекта. Внешний и внутренний фотоэффект. Законы Столетова. Уравнение Эйнштейна. Применение явления фотоэффекта в медицине.
- •41.Волновая оптика. Интерференция света. Интерференция в тонких пленках. Интерферометры.
- •42.Дифракция света. Принцип Гюйгенса–Френеля. Дифракционная решетка. Дифракционный спектр.
- •43.Дисперсия и разрешающая способность оптических приборов (дифракционная решётка, микроскоп).
- •44.Поляризация света. Поляризация при отражении и преломлении света на диэлектрике. Закон Брюстера.
- •45.Поляроиды. Двойное лучепреломление. Призма Николя. Закон Малюса.
- •46.Оптическая активность вещества. Удельное вращение. Дисперсия оптической
- •47.Дисперсия света. Понятие о классической теории дисперсии света. Нормальная и аномальная дисперсия света. Спектральные приборы (спектроскоп, спектрометр, спектрофотометр).
- •48.Поглощение света. Закон Бугера–Ламберта. Закон Бера. Молярный коэффициент поглощения. Оптическая плотность. Колориметрия.
- •49.Рассеяние света. Закон Релея. Эффект Тиндаля. Молекулярное рассеяние. Нефелометрия.
- •50.Тепловое излучение тел. Законы излучения абсолютно чёрного тела (Стефана–Больцмана, Вина).
28.Магнитное поле. Основные характеристики поля: магнитная индукция, напряженность. Энергия магнитного поля, объемная плотность энергии магнитного поля.
магнитное поле является силовым, а значит, имеет направленность;
магнитное поле обладает энергией, т.к. способно выполнять работу;
в качестве силовой характеристики магнитного поля в данной точке удобно использовать вектор
,
модуль которого
,
а направление совпадает с положительным
направлением нормали к контуру. Эта
величина
называется
вектором магнитной индукци.
(тесла)
Т.к.
характеризует силовое действие магнитного
поля на ток, то индукция является аналогом
напряженности электрического поля
.
Распределение вектора
магнитной индукции
в магнитном поле по аналогии с
распределением
в электрическом изображают с помощью
силовых линий, касательные к которым в
каждой точке поля совпадают с направлением
.
Силовые линии охватывают проводники с
током и всегда замкнуты. Их направление
определяется правилом буравчика. Число
линий на единицу площади поперечного
сечения в данном месте соответствует
модулю вектора
.
Магнитная индукция – отношение
максимального вращающегося момента,
действующего на рамку током в однородном
магнитном поле, к магнтитному моменту
этой рамки: В =
/
29. Магнитный поток. Явление электромагнитной индукции. Закон Фарадея. Самоиндукция
МАГНИТНЫЙ
ПОТОК (символ Ф), мера силы и протяженности
МАГНИТНОГО ПОЛЯ. Поток через площадь А
под прямым углом к одинаковому магнитному
полю есть Ф=mНА, где m - магнитная
ПРОНИЦАЕМОСТЬ среды, а Н - интенсивность
магнитного поля. Плотность магнитного
потока - это поток на единицу площади
(символ В), который равен Н. Изменение
магнитного потока через электрический
проводник наводит электродвижущую.силу.
уравнение
I
=
является законом Ома для полной цепи.
В числителе правой части уравнения
стоит алгебраическая сумма электродвижущих
сил, имеющихся в контуре: э.д.с. ε источника
и э.д.с.
,
электромагнитной индукции, возникающаяв
рез-те изменения магнитного потока,
пронизывающего контур. Итак
= - dФ/dt
- Основной
з-н электромагнитной индукции(или З-н
Фарадея)
При изменении магнитного потока, пронизывающего контур(изменение магнитного поля со временем, приближение или удаление магнита, изменение силы тока в соседнем или данном контуре), в контуре всегда возникает э.д.с. электромагнитной индукции, пропорциональна скорости изменения магнитного потока.
В выражение = - dФ/dt не входят какие-либо свойства материала, из которого сделан реальный контур; следовательно, э.д.с. электромагнитной индукции от этих свойств не зависит.
Используя
з-н Ома для полной цепи и основной з-н
электромагнитной индукции, запишем
ур-е для индукционного тока: I
=
= -
Самоиндукция – возникновение э.д.с индукции в контуре при изменении силы тока этого же контура. Это также частный случай электромагнитной индукции. Если ток в рассматриваемом контуре по каким-то причинам изменяется, то изменяется и магнитное поле этого тока, а, следовательно, и собственный магнитный поток, пронизывающий контур. В контуре возникает ЭДС самоиндукции, которая согласно правилу Ленца препятствует изменению тока в контуре.
Собственный магнитный поток Φ, пронизывающий контур или катушку с током, пропорционален силе тока I: Ф=LI
Коэффициент пропорциональности L в этой формуле называется коэффициентом самоиндукции или индуктивностью катушки.
Единица индуктивности в СИ называется генри (Гн). Индуктивность контура или катушки равна 1 Гн, если при силе постоянного тока 1 А собственный поток равен 1 Вб: 1 Гн = 1 Вб / 1 А.
В качестве примера рассчитаем индуктивность длинного соленоида, имеющего N витков, площадь сечения S и длину l. Магнитное поле соленоида определяется формулой B = μ0 I n, где I – ток в соленоиде, n = N / e – число витков на единицу длины соленоида.
Магнитный поток, пронизывающий все N витков соленоида, равен Φ = B S N = μ0 n2 S l I
Следовательно, индуктивность соленоида равна: L = μ0 n2 S l = μ0 n2 V, где V = Sl – объем соленоида, в котором сосредоточено магнитное поле.
ЭДС самоиндукции, возникающая в катушке с постоянным значением индуктивности, согласно закона Фарадея равна
ЭДС самоиндукции прямо пропорциональна индуктивности катушки и скорости изменения силы тока в ней.
