
1.Понятие магнитного поля.
Магнитное поле – это особый вид материи, который нами не ощущается, но существует реально, независимо от нас и наших знаний о нем.
2.Чем создается магнитное поле?
Магнитное поле создается движущимися заряженными частицами, как положительными, так и отрицательными.
3.Гипотеза Ампера.
Согласно гипотезе Ампера в атомах и молекулах вещества в результате движения электронов возникают кольцевые токи.
4.Опрделение магнитных линий.
Магнитные линии – это воображаемые линии, вдоль которых расположились бы маленькие магнитные стрелки, помещенные в магнитное поле.
5.Свойства магнитных линий.
Магнитную линию можно провести через любую точку пространства, в котором существует магнитное поле
В любой точке этой линии касательная к ней должна совпадать с осью магнитной стрелки, помещенной в эту точку.
Магнитные линии являются замкнутыми.
Направление магнитных линий зависит от направления тока в проводнике.
Чем гуще магнитные линии, тем сильнее магнитное поле
6.Что принимают за направление магнитных линий?
За направление магнитных линий в какой-либо ее точке условно принимают направление, которое указывает северный полюс магнитной стрелки.
7.О чем можно судить по картине линий магнитного поля?
По картине магнитных линий можно судить о направлении и о величине магнитного поля.
8.Что вы знаете о направлении и форме полосового магнита?
Магнитные линии выходят из северного полюса магнита и входят в южный полюс.
Магнитные линии не имеют ни начала, ни конца
Вне магнита магнитные линии расположены наиболее густо у его полюсов
Магнитные линии искривлены
9.Понятие однородного поля.
Это поле, в любой точке которого сила действия на магнитную стрелку одинакова по модулю и направлению. Магнитные линии параллельны, на равном расстоянии друг от друга. Линии в соленоиде.
10. Понятие неоднородного поля.
Это поле, в любой точке которого сила действия на магнитную стрелку различна по модулю и направлению. Магнитные линии разные по густоте. Линии вокруг проводника с током.
11.Как изображают линии магнитного поля, направленные перпендикулярно к плоскости чертежа.
к нам от нас
12. Правило буравчика.
Если направление поступательного движения буравчика совпадает с направлением тока в проводнике, то направление вращения ручки буравчика совпадает с направлением линий магнитного поля тока.
13.Правило правой руки для соленоида.
Если обхватить соленоид, ладонью правой руки, направив четыре пальца по направлению тока в витках, то отставленный большой палец покажет направление линий магнитного поля внутри соленоида.
14.Как обнаружить магнитное поле?
А. Магнитное поле создается электрическим током и обнаруживается по его действию на электрический ток.
15.Правило левой руки для проводника с током в магнитном поле.
Если левую
руку расположить так, чтобы линии
магнитного поля входили в ладонь
перпендикулярно к ней, а четыре пальца
были направлены по току, то
отставленный на 90
большой палец покажет направление
действующей на проводник силы.
16.Правило левой руки для движущейся частицы в магнитном поле.
Если левую руку расположить так, чтобы линии магнитного поля входили в ладонь перпендикулярно к ней, а четыре пальца были направлены по движению ПОЛОЖИТЕЛЬНО заряженной частицы (или ПРОТИВ движения отрицательно заряженной), то отставленный на 90 большой палец покажет направление действующей на частицу силы.
17.В каком случае сила действия магнитного поля на проводник с током и движущиеся заряженные частицы равна нулю?
Если направление тока в проводнике или скорость частицы совпадают с линией магнитной индукции.
18.Какая физическая величина характеризует магнитное поле (обозначение, единица измерения, формула)?
Магнитное поле характеризуется векторной физической величиной, которая обозначается символом
и называется индукцией магнитного поля.
Модуль вектора магнитной индукции В равен отношению модуля силы F, с которой магнитное поле действует на расположенный перпендикулярно магнитным линиям проводник с током, к силе тока I и его длине L.
В СИ единица магнитной индукции называется тесла (Тл) в честь югославского электромеханика Николы Тесла.
, магнитная индукция, Тл
19.Линии магнитной индукции. Определение.
Линиями магнитной индукции называются линии, касательные к которым в каждой точке поля совпадают с направлением вектора магнитной индукции.
20.От чего зависит магнитный поток, пронизывающий плоскость плоского контура помещенного в однородное магнитное поле?
, магнитный поток, Вебер, Вб
Зависит:
От магнитной индукции
От площади контура
От угла между
и (L), где n-нормаль и n перпендикулярно S
21.При какой ориентации контура по отношению к линиям магнитной индукции магнитный поток этого контура максимальный или равен нулю?
Если L=90 (контур перпендикулярен магнитным линиям), то Ф=max
Если L=0 (контур совпадает с магнитными линиями), то Ф=0
22.В чем заключается явление электромагнитной индукции?
При всяком изменение магнитного потока, пронизывающего контур замкнутого проводника, в этом проводнике возникает электрический ток, существующий в течение всего процесса изменения магнитного потока.
23.Какие ученые приняли участие в разработке генераторов энергии на основе электромагнитной индукции?
Ленц, Якоби, Доливо-Добровольский.
24.Определение переменного тока.
Электрический ток, периодически меняющийся со временем по модулю и направлению.
25.Устройство электрогенератора.
Неподвижная часть генератора называется статором, а вращающаяся, т.е. магнит – ротором. Станина – это основная несущая часть машины, на которой монтируются различные рабочие узлы и механизмы.
26.Почему в гидрогенераторах используют многополюсные роторы?
Ротор гидрогенератора имеет не одну, а несколько пар магнитных полюсов. Чем больше пар полюсов, тем больше частота переменного электрического тока, вырабатываемого генератором при данной скорости вращения ротора.
27.Какова стандартная частота промышленного тока?
В России и многих других странах частота промышленного тока равна 50 Гц. Это означает, что на протяжении 1 секунды ток течет 50 раз в одну сторону и 50 раз в другую, в США стандартная частота тока 60 Гц.
28.Понятие электромагнитного поля.
Порождающие друг друга переменные электрическое и магнитное поля образуют единое электромагнитное поле.
29.Гипотеза Максвелла.
В 1865 году Максвелл теоретически доказал, что всякое изменение со временем магнитного поля приводит к возникновению переменного электрического поля, а всякое изменение со временем электрического поля порождает переменное магнитное поле.
30.Основные положения электродинамики.
Вокруг каждого электрического заряда существует электрическое поле.
Электрическое поле создается как покоящимися, так и движущимися зарядами.
Электрическое поле характеризуется электрической напряженностью.
, электрическая напряженность,
.
Линии напряженности, начало на «+», конец на «-»
Если частица покоится V=0, то существует электрическое поле.
Если частица движется со скоростью V, то появляется электрический ток и магнитное поле.
Магнитное поле характеризуется магнитной индукцией.
, магнитная индукция, Тл
Магнитные линии выходят из N и входят в S.
Магнитное поле действует только на движущиеся заряды.
31.Характеристика электромагнитной волны.
Электромагнитное поле должно распространяться в пространстве в виде поперечных волн.
Электромагнитные волны должны распространяться в вакууме со скоростью
, т.е. со скоростью света.
Электромагнитные волны распространяются не только в веществе, но и в вакууме.
Электромагнитная волна представляет собой систему порождающих друг друга и распространяющихся в пространстве переменных электрического и магнитного полей.
Количественной характеристикой магнитного поля является вектор магнитной индукции .
Количественной характеристикой электрического поля служит векторная величина, называемая напряженностью электрического поля, которая обозначается .
В электромагнитной волне именно векторы и периодически меняются по модулю и по направлению, т.е. колеблются.
, где
.
Для создания интенсивной электромагнитной волны, необходимо чтобы колебания векторов и происходили с достаточно высокой частотой (100000 колебаний в секунду).
32.Опыты Герца.
1888 год:
Зарегистрировал и наблюдал электромагнитные волны.
Отражение электромагнитных волн от металлических пластин.
Измерил скорость и длину волны.
Условие максимума и минимума.
33.Основные диапазоны
электромагнитных волн.
34.Определение интерференции.
Условие максимумов: амплитуда в данной точке будет максимальной, если разность хода равно целому числу длин волн.
,
где
k=1,2,3…
Условие минимумов: амплитуда в данной точке будет минимальной, если разность хода равна нечетному числу длин полуволн.
.
35.Условия когерентности волн.
Должна быть постоянная разность фаз.
Должна быть одинаковая частота.
36.Теория света.
-
Ньютон
Гюгенс
Корпускулярная
Волновая
Свет – это поток частиц.
Свет – это волны.
При взаимодействии световых волн.
При поглощении и излучении.
При интерференции (сложение).
При дифракции (огибание волнами препятствий).
Корпусклярно-волновой дуализм
37.Чему равна длина фиолетового, красного света?
38.Опыт Юнга. Его суть. Что он доказал и когда был поставлен?
В 1802 году английский ученый Томас Юнг поставил опыт по сложению пучков света от двух источников, в результате чего получил не меняющуюся во времени картину, состоящую из чередующихся светлых и темных полос, назвав это явление интерференцией света.
При наложении двух когерентных волн образуется интерференционная картина, т.е. неменяющаяся со временем картина распределения амплетуд колебаний в пространстве.
Опыт Юнга явился неопровержимым доказательством того, что свет обладает волновыми свойствами.
39.Электромагнитная природа света.
В начале 19 века о волнах, кроме механических, ученые еще не знали.
Свет – это механическая упругая волна.
Свет – это упругая волна, для распространения, которой нужна среда.
Вторая половина 19 века – теория о световом эфире, которая заключалась в том, что все мировое пространство заполнено некой невидимой упругой средой.
Согласно теории Максвела электромагнитные волны распространяются в вакууме со скоростью света
.
Свет – это электромагнитная волна с волновыми и корпускулярными свойствами.
Диапазон от 0,8 мкм до 0,4 мкм.
Все это привело к развитию квантовой физики.