- •Сила, действующая на проводник с током в магнитном поле (1) Закон Ампера
- •Действие магнитного поля на движущийся заряд. (2) Сила Лоренца
- •(4) Электромагнитная индукция
- •(5) Правило Ленца
- •(6) Самоиндукция
- •(7) Электрический ток в металлах
- •(8) Электрический ток в газах
- •(9) Ударная ионизация
- •(10) Виды самостоятельных разрядов
- •(11) Несамостоятельные и самостоятельные разряды
- •(12) Электрический ток в вакууме
- •(13) Термоэлектронная эмиссия
- •(14) Вакуумный диод
- •(15) Вольтамперная характеристика вакуумного диода
- •(17) Электрический ток в жидкостях
- •(19) Применение электролиза
- •(20) Полупроводники
- •(21) Собственная проводимость полупроводников Собственная проводимость
- •(22) Полупроводники n – типа Электронные полупроводники (n-типа)
- •(23) Полупроводники p – типа Дырочные полупроводники (р-типа)
- •(24) Полупроводниковый диод
- •(25) Полупроводниковый транзистор Полупроводниковый транзистор состоит из 3-ёх полупровдников: эмиттер, база и коллектор. Могут располагаться или npn, или pnp Эмиттер – источник заряженных частиц
- •(26) Механические колебания
- •(27) Величины, характеризующие колебательное движение
- •(28) Превращение энергии в механические колебания
- •(29) Электрические колебания
- •(34) Основные величины, характеризующие переменный ток
- •(36) Цепь переменного тока с активным сопротивлением
(5) Правило Ленца
Правило Ленца: возникающий в замкнутом контуре индукционный ток имеет такое направление, что созданный им магнитный поток через площадь, ограниченную контуром, стремится компенсировать то изменение магнитного потока, которым вызывается данный ток. Направление индукционного тока определяется законом сохранения энергии. При возникновении индукционного тока уменьшается кинетическая энергия магнита, вдвигаемого в кольцо, и за счет этой энергии возникает электрический ток.
(6) Самоиндукция
Самоиндукция — это явление возникновения ЭДС индукции в проводящем контуре при изменении протекающего через контур тока.
При изменении тока в контуре пропорционально меняется и магнитный поток через поверхность, ограниченную этим контуром. Изменение этого магнитного потока, в силу закона электромагнитной индукции, приводит к возбуждению в этом контуре индуктивной ЭДС.
Это явление и называется самоиндукцией. (Понятие родственно понятию взаимоиндукции, являясь как бы его частным случаем).
Направление ЭДС самоиндукции всегда оказывается таким, что при возрастании тока в цепи ЭДС самоиндукции препятствует этому возрастанию (направлена против тока), а при убывании тока — убыванию (сонаправлена с током). Этим свойством ЭДС самоиндукции сходна с силой инерции.
Величина
ЭДС самоиндукции пропорциональна
скорости изменения силы тока
:
.
Коэффициент
пропорциональности
называется коэффициентом
самоиндукции или индуктивностью контура
(катушки).
(7) Электрический ток в металлах
Электрический ток в металлах – это упорядоченное движение электронов под действием электрического поля. Опыты показывают, что при протекании тока по металлическому проводнику переноса вещества не происходит, следовательно, ионы металла не принимают участия в переносе электрического заряда.
(8) Электрический ток в газах
В обычных условиях газ - это диэлектрик, т.е. он состоит из нейтральных атомов и молекул и не содержит свободных носителей эл.тока.
Газ-проводник - это ионизированный газ. Ионизированный газ обладает электронно-ионной проводимостью.
Воздух является диэлектриком в линиях электропередач, в воздушных конденсаторах, в контактных выключателях.
Воздух является проводником при возникновении молнии, электрической искры, при возникновении сварочной дуги
Ионизация газа - - это распад нейтральных атомов или молекул на положительные ионы и электроны путем отрыва электронов от атомов. Ионизация происходит при нагревании газа или воздействия излучений (УФ, рентген, радиоактивное) и объясняется распадом атомов и молекул при столкновениях на высоких скоростях.
(9) Ударная ионизация
Ударная ионизация – ионизация, которая происходит при соударении уже разогнанного электрическим полем ранее образовавшегося иона или даже электрона с еще нейтральным атомом.
(10) Виды самостоятельных разрядов
1. Тлеющий разряд. Применяется в газосветных трубках, неоновых лампах, цифровых индикаторах, лампах дневного света, ртутных лампах низкого давления.
2. Дуговой разряд. Применяется в ртутных лампах высокого давления, источниках света, при сварке металлов, в электроплавильных печах, при электролизе расплавов, в электропечах.
3. Коронный разряд. Высокая напряженность. Используют в электрофильтрах для очистки газов от примесей твердых частиц. Применяется в счетчиках заряженных частиц Гейгера-Мюллера. Громоотвод. Отрицательное явление: вызывает утечку энергии на высоковольтных линиях.
4. Искровой разряд. Высокое напряжение. Применяется при обработке металлов.
