
- •1. Электрическое поле в вакууме. Закон Кулона. Закон сохранения заряда. Напряженность электрического поля. Напряженность поля точечного заряда. Принцип суперпозиции. Силовые линии поля.
- •Электростатическое поле бесконечной проводящей плоскости
- •5. Электроемкость уединенного проводника. Пример вычисления емкости шарового проводника. Конденсаторы. Емкость конденсатора. Вычисление емкости плоского конденсатора, сферического конденсатора.
- •6. Диполь в однородном электрическом поле. Электрический дипольный момент. Момент сил, действующий на диполь в однородном электрическом поле.
- •8. Энергия системы зарядов. Энергия плоского конденсатора. Энергия электростатического поля. Объемная плотность энергии.
- •12. Магнитное взаимодействие токов. Сила Ампера. Вычисление силы взаимодействия двух прямолинейных проводников с током.
- •13. Действие магнитного поля на движущиеся заряды. Сила Лоренца. Движение заряженных частиц в электрическом и магнитном полях.
- •14. Контур с током в однородном и неоднородном магнитных полях. Магнитный момент контура с током.
- •15. Магнитный поток. Работа при перемещении контура с током в магнитном поле.
- •16. Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Правило Ленца. Генератор переменного тока, пример расчета эдс индукции для генератора переменного тока.
- •17. Явление самоиндукции и взаимной индукции. Индуктивность контура. Пример вычисления индуктивности соленоида. Эдс самоиндукции. Токи замыкания и размыкания цепи.
- •18. Природа магнетизма атома. Магнитный момент атома и его механический момент. Гиромагнитное отношение. Момент сил, действующий на атом в магнитном поле.
- •20. Энергия магнитного поля. Плотность энергии магнитного поля.
- •24. Переменный ток. Расчет реактивного сопротивления емкости, индуктивности. Закон Ома для переменного тока.
- •25. Уравнения Максвелла в интегральной и дифференциальной формах, их физический смысл. Вихревое электрическое поле. Ток смещения. Электромагнитное поле.
- •Оптическая разность хода.
- •18.1.2.1. Условия максимума и минимума на разность фаз δ
- •18.1.2.2. Оптическая разность хода
- •18.1.2.3. Условия максимума и минимума на оптическую разность хода
- •30. Интерференция при отражении от тонких пленок. Пример расчета интерференционной картины для плоскопараллельной пластинки.
- •31. Кольца Ньютона. Радиусы темных и светлых колец.
- •32. Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля. Радиусы зон Френеля. Дифракция на круглом отверстии и непрозрачном диске.
- •34. Дифракционная решетка как спектральный прибор. Разрешающая способность дифракционной решетки. Угловая дисперсия.
- •35. Поляризация света. Степень поляризации. Закон Малюса.
- •36. Поляризация света при отражении и преломлении света на границе раздела двух сред.
13. Действие магнитного поля на движущиеся заряды. Сила Лоренца. Движение заряженных частиц в электрическом и магнитном полях.
Выражение для силы Ампера можно записать в виде:
|
F = qnSΔlυB sin α. |
|
Так как полное число N носителей свободного заряда в проводнике длиной Δl и сечением S равно nSΔl, то сила, действующая на одну заряженную частицу, равна
|
|
|
Эту
силу называют силой Лоренца. Угол α в
этом выражении равен углу между скоростью
и
вектором
магнитной индукции
Направление силы Лоренца, действующей
на положительно заряженную частицу,
так же, как и направление силы Ампера,
может быть найдено по правилу
левой руки
Взаимное
расположение векторов
,
и
для
положительно заряженной частицы показано
на рис. ниже.
|
|
С
ила
Лоренца направлена перпендикулярно
векторам
и
При движении заряженной частицы в магнитном поле сила Лоренца работы не совершает. Поэтому модуль вектора скорости при движении частицы не изменяется.
Если
заряженная частица движется в однородном
магнитном поле под действием силы
Лоренца, а ее скорость
лежит
в плоскости, перпендикулярной вектору
то
частица будет двигаться по окружности
радиуса
|
|
|
Сила Лоренца в этом случае играет роль центростремительной силы (рис. 1.18.2).
|
|
|
|
Это выражение показывает, что для заряженных частиц заданной массы m период обращения не зависит от скорости υ и радиуса траектории R
На
частицу с зарядом q, помещенную в
электрическое поле с напряженностью
действует
сила
В однородном электрическом поле под действием этой силы частица движется по параболе, аналогично движению тела под действием силы тяжести вблизи поверхности Земли.
14. Контур с током в однородном и неоднородном магнитных полях. Магнитный момент контура с током.
При
помещении контура с током во внешнее
однородное магнитное поле на каждый
элемент контура
будет
действовать сила Ампера. Если контур
симметричный и плоский (кольцо,
прямоугольник и т.д.), то силы Ампера,
действующие на диаметрально противоположные
участки контура, представляются "парой
сил" и поворачивают контур так, что
его плоскость устанавливается
перпендикулярно вектору
.
Другими словами, на плоский симметричный
контур со стороны однородного магнитного
поля действует вращающий момент:
или
.
Контур будет поворачиваться до тех пор, пока момент М не станет равен нулю, а это возможно только при
,
т.е. плоскость контура перпендикулярна вектору .
Если
внешнее поле неоднородное, то на виток
с током действует не только вращающий
момент, но и дополнительная сила, которая
втягивает виток в область более сильного
поля. Так, если градиент поля направлен
вдоль оси х (т.к.
):
,
то
.
Опыт показывает, что магнитный поток Ф , связанный с контуром, прямо пропорционален силе тока в этом контуре:
Ф = L*I .
Индуктивность контура L - коэффициент пропорциональности между проходящим по контуру током и созданным им магнитным потоком.
Индуктивность проводника зависит от его формы, размеров и свойств окружающей среды.
Самоиндукция - явление возникновения ЭДС индукции в контуре при изменении магнитного потока, вызванном изменением тока, проходящего через сам контур.
Самоиндукция - частный случай электромагнитной индукции.
Явление самоиндукции аналогично явлению инерции. Индуктивность при изменении тока играет ту же роль, что и масса при изменении скорости тела. Аналогом скорости является сила тока.
Значит
энергию магнитного поля тока можно
считать величиной, подобной кинетической
энергии тела
: