
- •Закон Джоуля-Ленца в дифференциальной и интегральной форме.
- •12. Эффект Холла в металлах и полупроводниках.
- •13. Электрический ток в вакууме. Электронные лампы и их применение.
- •15. Электрический ток в жидкостях. Законы Фарадея.
- •16. Электрический ток в газах. Виды и характеристики разрядов.
- •19. Сила Лоренца и сила Ампера. Действие магнитного поля на проводник с током.
16. Электрический ток в газах. Виды и характеристики разрядов.
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.
Газовый разряд - это эл.ток в ионизированных газах. Носителями зарядов являются положительные ионы и электроны. Газовый разряд наблюдается в газоразрядных трубках (лампах) при воздействии электрического или магнитного поля.
Рекомбинация заряженных частиц
-
газ перестает быть проводником, если
ионизация прекращается, это происходит
в следствие рекомбинации ( воссоединения
противоположно заряженных частиц).
Существует самостоятельный и несамостоятельный газовый разряд.
Несамостоятельный газовый разряд - если действие ионизатора прекратить , то прекратится и разряд.
Когда разряд достигает насыщения - график становится горизонтальным. Здесь электропроводность газа вызвана лишь действием ионизатора.
Самостоятельный газовый разряд - в этом случае газовый разряд продолжается и после прекращения действия внешнего ионизатора за счет ионов и электронов, возникших в результате ударной ионизации ( = ионизации эл. удара);
возникает при увеличении разности потенциалов между электродами ( возникает электронная лавина).
Несамостоятельный газовый разряд может переходить в самостоятельный газовый разряд при Ua = Uзажигания.
Электрический пробой газа - процесс перехода несамостоятельного газового разряда в самостоятельный.
Самостоятельный газовый разряд бывает 4-х типов:
1. тлеющий - при низких давлениях(до нескольких мм рт.ст.) -наблюдается в газосветных трубках и газовых лазерах. 2. искровой - при нормальном давлении и высокой напряженности электрического поля (молния - сила тока до сотен тысяч ампер). 3. коронный - при нормальном давлении в неоднородном электрическом поле ( на острие ). 4. дуговой - большая плотность тока, малое напряжение между электродами ( температура газа в канале дуги -5000-6000 градусов Цельсия); наблюдается в прожекторах, проекционной киноаппаратуре.
Эти разряды наблюдаются:
тлеющий - в лампах дневного света; искровой - в молниях; коронный - в электрофильтрах, при утечке энергии; дуговой - при сварке, в ртутных лампах.
Плазма - это четвертое агрегатное состояние вещества с высокой степенью ионизации за счет столкновения молекул на большой скорости при высокой температуре; встречается в природе: ионосфера - слабо ионизированная плазма, Солнце - полностью ионизированная плазма; искусственная плазма - в газоразрядных лампах.
Плазма бывает:
Низкотемпературная - при температурах меньше 100 000К; высокотемпературная - при температурах больше 100 000К.
Основные свойства плазмы: - высокая электропроводность - сильное взаимодействие с внешними электрическими и магнитными полями.
При
температуре
любое
вещество находится
в состоянии плазмы.
Интересно, что 99% вещества во Вселенной - плазма.
17. Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Закон Био-Савара-Лапласа и его применение для расчета магнитного поля кругового тока.
Магни́тное по́ле — силовое поле, действующее на движущиеся электрические заряды и на тела, обладающие магнитным моментом, независимо от состояния их движения
Магнитное поле создаётся (порождается) током заряженных частиц, или изменяющимся во времени электрическим полем, или собственными магнитными моментами частиц
Вектор магнитной индукции-характеристика магнитного поля. За направление вектора маг. индукции принимается направление от южного полюса к северному магнитной стрелки, свободно устанавливающейся в маг. поле.Это направление совпадает с направлением положительной нормали( перпендикуляра) к замкнутому контуру с током.
НАПРАВЛЕНИЕ ВЕКТОРА МАГ. ИНДУКЦИИ УСТАНАВЛИВАЮТ С ПОМОЩЬЮ "ПРАВИЛА БУРАВЧИКА".
Линиями маг. индукции называют линии, касательные к которым направлены также как вектор маг. индукции в данной точке поля.
В каждой точке маг. поля можно определить направление вектора маг. индукции и его модуль с помощью измерения силы, действующей на участок проводника с током.(закон Ампера, сила Ампера определяется по правилу ЛЕВОЙ РУКИ),
Закон Био-Савара-Лапласа и его применение для расчета магнитного поля кругового тока.
|
|
18. Циркуляция вектора индукции магнитного поля. Закон полного тока. Его применение для расчета магнитных полей.
Циркуляция вектора магнитной индукции. Закон полного тока и его
применение для расчета магнитных полей.
Аналогично циркуляции вектора напряженности электростатического поля (см. § 83) введем циркуляцию вектора магнитной индукции. Циркуляцией вектора В по заданному замкнутому контуру
называется интеграл
где dl — вектор элементарной длины контура, направленной вдоль обхода контура, В1=Вcos — составляющая вектора В в направлении касательной к контуру (с учетом выбранного направления обхода), а — угол между векторами В и dl.
Закон полного тока для магнитного поля в вакууме (теорема о циркуляции вектора В): циркуляция вектора В по произвольному замкнутому контуру равна произведению магнитной постоянной 0 на алгебраическую сумму токов, охватываемых этим контуром:
где n — число проводников с токами, охватываемых контуром L произвольной формы. Каждый ток учитывается столько раз, сколько раз он охватывается контуром. Положительным считается ток, направление которого связано с направлением обхода по контуру правилом правого винта; ток противоположного направления считается отрицательным. Например, для системы токов, изображенных на рис. 173,
Выражение (118.1) справедливо только для поля в вакууме, поскольку, как будет показано ниже, для поля в веществе необходимо учитывать молекулярные токи.
Продемонстрируем справедливость теоремы о циркуляции вектора В на при-
мере магнитного поля прямого тока I, перпендикулярного плоскости чертежа и направленного к нам (рис. 174). Представим себе замкнутый контур в виде окружности радиуса r. В каждой точке этого контура вектор В одинаков по модулю и направлен по касательной к окружности (она является и линией магнитной индукции). Следовательно, циркуляция вектора В равна
Согласно выражению (118.1), получим В•2r=0I (в вакууме), откуда
B=0/(2r).
Таким образом, исходя из теоремы о циркуляции вектора В получили выражение для магнитной индукции поля прямого тока, выведенное выше (см. (110.5)).
Сравнивая выражения (83.3) и (118.1) для циркуляции векторов Е и В, видим, что между ними существует принципиальное различие. Циркуляция вектора Е электростатического поля всегда равна нулю, т. е. электростатическое поле является потенциальным. Циркуляция вектора В магнитного поля не равна нулю. Такое поле называется вихревым.
Теорема о циркуляции вектора В имеет в учении о магнитном поле такое же значение, как теорема Гаусса в электростатике, так как позволяет находить магнитную индукцию поля без применения закона Био — Савара — Лапласа.