
- •Закон электромагнитной индукции. Индукционный ток.
- •2.Вихревое электрическое поле.
- •Вихревые токи
- •Использование вихревых токов
- •Вредное действие вихревых токов
- •Самоиндукция. Индуктивность.
- •Свободные и вынужденные электромагнитные колебания.
- •Колебательный контур.
- •Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний.
- •Переменный электрический ток.
- •Трансформаторы
- •Генерирование электрической энергии.
- •Электромагнитные волны.
- •Принципы радиосвязи. Принцип дейсвтия радио Попова.
- •Радиолокация. Распространение радиоволн.
- •Скорость света.
- •Законы отражения
- •Законы преломления
- •Дисперсия света
- •Интерференция света
- •18 Дифракция света.
- •19. Постулаты теории относительности Эйнштейна
- •20. Виды излучений
- •21. Спектры, виды спектров.
- •22. Шкала электромагнитных излучений.
- •23. Инфракрасные, рентгеновские и ультрафиолетовые излучения.
- •24. Фотоэффект. Теория фотоэффекта
- •25. Фотоны. Применение фотоэффекта
- •26. Строение атома. Опыты Резерфорда
- •27. Квантовые постулаты Бора
- •28. Открытие радиоактивности. Альфа,бетта и гамма излучения
- •29. Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц
- •30. Радиоактивные превращения
- •31. Законы радиоактивного распада.
- •32. Строение атомного ядра. Ядерные силы
- •33. Ядерные реакции. Деление ядер урана
- •34. Цепная ядерная реакция. Термоядерные реакции
- •36. Сила тока. Закон ома для участка цепи.
Генерирование электрической энергии.
Электрический ток вырабатывается в генераторах — устройствах, преобразующих энергию того или иного вида в электрическую энергию. К генераторам относятся гальванические элементы, электростатические машины, термобатареи1, солнечные батареи и т. п. Исследуются возможности создания принципиально новых типов генераторов. 1 В термобатареях используется свойство двух контактов разнородных материалов создавать ЭДС за счет разности температур контактов.
Область применения каждого из перечисленных типов генераторов электроэнергии определяется их характеристиками. Так, электростатические машины создают высокую разность потенциалов, но не способны создать в цепи сколько-нибудь значительную силу тока. Гальванические элементы могут дать большой ток, но продолжительность их действия невелика.
Основную роль в наше время выполняют электромеханические индукционные генераторы переменного тока. В этих генераторах механическая энергия превращается в электрическую. Их действие основано на явлении электромагнитной индукции. Такие генераторы имеют сравнительно простое устройство и позволяют получать большие токи при достаточно высоком напряжении.
Электромагнитные волны.
Существование электромагнитных волн было теоретически предсказано великим английским физиком Дж. Максвеллом в 1864 году. - это порождающие друг друга переменные электрические и магнитные поля.
Свойства электромагнитных волн: -распространяются не только в веществе, но и в вакууме; - распространяются в вакууме со скоростью света ( С = 300 000 км/c); - это поперечные волны; - это бегущие волны (переносят энергию).
Источником электромагнитных волн являются ускоренно движущиеся электрические заряды.
Колебания электрических зарядов сопровождаются электромагнитным излучением, имеющим частоту, равную частоте колебаний зарядов.
Принципы радиосвязи. Принцип дейсвтия радио Попова.
Переменный электрический ток высокой частоты, созданный в передающей антенне, вызывает в окружающем пространстве быстроменяющееся электромагнитное поле, которое распространяется в виде электромагнитной волны. Достигая приемной антенны, электромагнитная волна вызывает в ней переменный ток той же частоты, на которой работает передатчик. Важнейшим этапом в развитии радиосвязи было создание в 191.3 г. генератора незатухающих электромагнитных колебаний.
Радиолокация. Распространение радиоволн.
Обнаружение и точное определение местонахождения объектов с помощью радиоволн называют радиолокацией.
с
= 3 * 10 (8) м/c
Скорость света.
Астрономический метод измерения скорости света, скорость света впервые удалось измерить датскому ученому О. Рёмеру в 1676 г. Рёмер был астрономом, и его успех объясняется именно тем, что он использовал для измерений очень большие, проходимые светом расстояния. Это расстояния между планетами Солнечной системы.
Лабораторные методы измерения скорости света. Впервые скорость света лабораторным методом удалось измерить французскому физику И. Физо в 1849 г.
3 • 108 м/с.