
- •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
(28) Превращение энергии в механические колебания
При отклонении тела от положения равновесия она обладает потенциальной энергией.
Eп = mgh
Eк = mU^2/2
В каждый момент времени полная механическая энергия равна одному значению (это в идеале, но из за сопротивления, силы трения она уменьшается)
(29) Электрические колебания
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
КОЛЕБАНИЯ - электромагнитные
колебания в
квазистационарных цепях, размеры к-рых
малы по сравнению с длиной эл--магн.
волны. Это позволяет не учитывать
волнового характера процессов и описывать
их как колебанияэлектрич.
зарядов
(в
ёмкостных элементах цепи) и токов I (в
индуктивных и диссипативных элементах)
в соответствии с ур-нием непрерывности:
В
случае одиночного колебательного
контура Э.
к. описываются ур-нием
где
L-индуктивность, С-ёмкость, R-сопротивление,
-
переменная внешняя эдс. M.
А. Миллер.
(34) Основные величины, характеризующие переменный ток
Переменная э.д.с, переменное напряжение, а также переменный ток характеризуются периодом, частотой, мгновенным, максимальным и действующим значениями.
Период. Время, в течение которого переменная э. д. с. (напряжение или ток) совершает одно полное изменение по величине и направлению (один цикл), называется периодом. Период обозначается буквой Т и измеряется в секундах.
Если одно полное изменение переменной э.д.с. совершается за 1/50 сек, то период этой э. д. с. равен 1/50 сек.
Частота. Число полных изменений переменной э. д. с. (напряжения или тока), совершаемых за одну секунду, называется частотой. Частота обозначается буквой f и измеряется в герцах (гц). При измерении больших частот пользуются единицами килогерц (кгц) и мегагерц (Мгц); 1 кгц = 1000 гц,
1 Мгц=1000 кгц, 1 Мгц=1 000 000 гц=106 гц. Чем больше частота переменного тока, тем короче период. Таким образом, частота — величина, обратная периоду.
Мгновенное и максимальное значения. Величину переменной электродвижущей силы, силы тока, напряжения и мощности в любой момент времени называют мгновенными значениями этих величин и обозначают соответственно строчными буквами (е, i, u, р).
Максимальным значением (амплитудой) переменной э. д. с. (ила напряжения или тока) называется та наибольшая величина, которой она достигает за один период. Максимальное значение электродвижущей силы обозначается Ет, напряжения — Um, тока — Im.
На рис. 48 видно, что переменная э. д. с. достигает своего значения два раза за один период.
Действующая величина. Электрический ток, протекающий по проводам, нагревает их независимо от своего направления. В связи с этим тепло выделяется не только в цепях постоянного тока, нов в электрических цепях, по которым протекает переменный ток.
Если по проводнику сопротивлением rом протекает переменным электрический ток, то в каждую секунду выделяется определенное количество тепла. Это количество тепла прямо пропорциональна максимальному значению переменного тока.
(35) Сопротивления в цепи переменного тока
Электрический ток в проводниках непрерывно связан с магнитным и электрическими полями. Элементы, характеризующие преобразование электромагнитной энергии в тепло, называются активными сопротивлениями (обозначаются R). Типичными представителями активных сопротивлений являются резисторы, лампы накаливания, электрические печи и т.д.
Индуктивное сопротивление. Формула индуктивного сопротивления.
Элементы, связанные с наличием только магнитного поля, называются индуктивностями. Индуктивностью обладают катушки реле, обмотки электродвигателей и трансформаторов. Формула индуктивного сопротивления:
где L — индуктивность.
Емкостное сопротивление. Формула емкостного сопротивления.
Элементы, связанные с наличием электрического поля, называются емкостями. Емкостью обладают конденсаторы, длинные линии электропередачи и т.д. Формула емкостного сопротивления:
где С — емкость.
Суммарное сопротивление. Формулы суммарного сопротивления.
Реальные потребители электрической энергии могут иметь и комплексное значение сопротивлений. При наличии активного R и индуктивного L сопротивлений значение суммарного сопротивления Z подсчитывается по формуле:
Аналогично
ведется подсчет суммарного сопротивления
Z для цепи активного R и емкостного C
сопротивлений:
Потребители
с активным R, индуктивным L и емкостным
C сопротивлениями имеют суммарное
сопротивление: