
- •Вопрос 1 Термоэлектронная эмиссия и ее применение.
- •Вопрос 2 Прямое и обратное термоэлектрическое явление.
- •Вопрос 3 Электрический ток в различных средах. Электрический ток в электролитах.
- •Вопрос 4 Электрический ток в газах.
- •Вопрос 7
- •Вопрос 8 Магнитное поле.
- •Вопрос 9 Изображение магнитных полей, линии индукции и их свойства.
- •Вопрос 10 Сила Ампера
- •Вопрос 11 Сила Лоренца
- •Вопрос 12 Магнитные свойства веществ.
- •Вопрос 13 Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея.
- •Вопрос 14 Правило Ленца.
- •Вопрос 15 Частные случаи явления электромагнитной индукции. Самоиндукция. Вихревые токи.
- •Вопрос 16 Колебания. Условия возникновения колебаний. Виды колебаний.
- •Вопрос 17 Резонанс. Волны.
- •Вопрос 18 Интерференция и дифракция волн.
- •Вопрос 19 Возникновение электромагнитных колебаний в колебательном контуре.
- •Вопрос 20 Затухающие электромагнитные колебания. Генератор незатухающих электромагнитных колебаний.
- •Вопрос 21 Электромагнитные волны. История открытия радиосвязи.
- •Вопрос 22 Открытие радиосвязи а. С. Поповым.
- •I . _ (после т. К.)
- •I . _ (после детектора) I . _ (в т.)
- •Вопрос 25 История развития представлений о природе света.
- •Вопрос 26 Фотометрия.
- •Вопрос 27 Световые явления на границе раздела двух сред. Законы отражения.
- •Вопрос 28 Законы преломления.
- •Вопрос 29 Интерференция света
- •Вопрос 30 Дифракция света
- •Вопрос 31 Дисперсия света
- •Вопрос 32 Виды спектров, спектральный анализ .
- •Вопрос 33 Шкала электромагнитных волн.
- •Вопрос 34 Фотоэффект и его виды.
- •Вопрос 35 Давление света. Химическое действие света
- •Вопрос 37 Физика атома и атомного ядра. История развития представлений о строении атома.
- •Вопрос 38 Модель атома Бора.
- •Вопрос 39 Радиоактивность.
- •Вопрос 40 Состав атомных ядер.
- •Вопрос 41 Энергии связи атомных ядер.
- •Вопрос 42
- •Вопрос 46. Строение Вселенной.
Вопрос 8 Магнитное поле.
1.Магнитное поле - это вид материи, который создается постоянными магнитами и проводниками с токами, действует на постоянные магниты и проводники с током.
2.Опыты, доказывающие существование магнитного поля:
а) Взаимодействие постоянных магнитов
б) Ориентация магнитной стрелки в магнитном поле Земли.
в) В 1820 г. Г. Х. Эрстед доказал, что вокруг проводника с током, есть магнитное поле.
Вопрос 9 Изображение магнитных полей, линии индукции и их свойства.
Магнитное поле изображается силовыми линиями или линиями индукции – это линии, по касательным к которым располагаются магнитные стрелки.
За направление линии индукции применяется направление, которое указывает северный конец магнитной стрелки.
Направление линии индукции определяется правилом правого винта или правилом буравчика:
Поступательное движение винта совпадает с направлением тока, а вращательное движение с направлением линий индукции.
Свойства линий индукции:
а) линии индукции всегда замкнуты, т. е. носят вихревой характер (это говорит об отсутствие магнитных зарядов);
б) выходят из северного полюса и входят в южный;
в) нигде не пересекаются;
г) густота линий говорит об интенсивности магнитного поля.
Магнитное поле кольцевого тока и катушки с током.
а)
б)
Вопрос 10 Сила Ампера
Сила
Ампера –
это сила, которая действует на проводник
с током в магнитном поле.
B
– Магнитная индукция
,
если α
= 90°.
Магнитная индукция - это силовая характеристика магнитного поля.
Она численно равна силе, действующей на проводник единичной длины, по которому течет единичный ток, если α = 90°.
[B]си =1 Тл (Тесла)
Направление силы Ампера определяется правилом левой руки:
Линии индукции входят в ладонь, четыре вытянутых пальца совпадают с направлением тока, а большой отогнутый показывает направление силы Ампера.
Применение:
а) электродвигатели;
б) измерительные приборы магнитоэлектрической системы.
Взаимодействие параллельных токов:
Вопрос 11 Сила Лоренца
Сила Лоренца – это сила, которая действует на движущийся заряд в магнитном поле.
-скорость заряда
q - заряд
α – угол между скоростью и магнитной индукцией
Направление силы Лоренца определяется правилом левой руки.
Движение заряда в магнитном поле:
a)
⊥
,
б
)
Если
⊥
,
то траектория
винтовая.
Сила Лоренца позволила определить состав радиоактивного излучения.
Используется в ускорителях элементарных частиц.
Вопрос 12 Магнитные свойства веществ.
По магнитным свойствам все вещества можно разделить на 3 группы:
Диамагнетики |
Парамагнетики |
Ферромагнетики |
|
|
|
Ослабляет внешнее магнитное поле, выталкивается из него. μ<1 |
Усиливает внешнее магнитное поле, втягивается в него. μ>1 |
Значительно усиливает магнитное поле, сильно втягивается. μ>>1 |
Фосфор, сера, золото, серебро, медь. |
Азот, платина |
Никель, железо, кобальт и их соединения |
Свойства ферромагнетиков обусловлены наличием домен – областей самопроизвольного намагничивания.
а) Ненамагниченный ферромагнетик
б) Намагниченный ферромагнетик
Применение: создание сердечников электромагнитов.
Размагнитить ферромагнетик можно:
а) с помощью магнитного поля. График размагничивания – петля гистерезиса;
б) с помощью нагревания до точки Кюри.
железо – 770оС
никель – 360оС