
- •7) Магнітне поле постійних струмів у вакуумі. Магнітна взаємодія струмів.
- •10) Застосування теореми про циркуляцію в для підрахунку магнітної індукції поля соленоїда і тороїдаю
- •8) Закон Біо-Савара-Лапласа. Поля прямого і кругового струмів.
- •9) Циркуляція вектора магнітної індукції. Теорема про циркуляцію в.
- •11. Дія магнітного поля на струми і заряди. Закон Ампера. Сила Лоренца.
- •12. Контур зі струмом в однорідному магнітному полі.
- •13. Контур зі струмом в неоднорідному магнітному полі.
- •14.Явище і закон електромагнітної індукції. Правило Ленца.
- •15. Явище самоіндукції. Індуктивність довгого соленоїда.
- •16. Енргія магнітного поля. Об’ємна густина енергії.
- •17. Магнітне поле в речовині. Теорема про циркуляцію вектора напруженості h магнітного поля.
- •3. Циркуляція намагнічування. Вектор напруженості магнітного поля
- •18. Магнітне поле в речовині. Напруженість h магнітного поля. Магнітна сприйнятливість і проникність
- •19. Магнітне поле в речовині. Теорема Гауса для вектора манітної індукції b.
- •27. Умови виникнення-загасаючих коливань в коливальному контурі. Характеристики ступеня загасання коливань, Аперіодичний процес. Добротність контуру
- •28. Вимушені коливання в коливальному контурі, Амплітуда і фаза вимушених коливань. Випадок резонансу.
- •29. Електромагнітна хвиля в однорідному середовищі. Хвильове рівняння.
- •30. Енергія електромагнітного поля. Імпульс електромагнітного поля.
- •31. Випромінювання диполя.
19. Магнітне поле в речовині. Теорема Гауса для вектора манітної індукції b.
Теорема Гаусса для магнитной индукции
Поток вектора магнитной индукции через любую замкнутую поверхность равен нулю:
Это эквивалентно тому, что в природе не существует «магнитных зарядов» (монополей), которые создавали бы магнитное поле, как электрические заряды создают электрическое поле. Иными словами, теорема Гаусса для магнитной индукции показывает, что магнитное поле является вихревым.
27. Умови виникнення-загасаючих коливань в коливальному контурі. Характеристики ступеня загасання коливань, Аперіодичний процес. Добротність контуру
Затухаючі коливання - коливання, енергія яких зменшується з енергія яких зменшується з часом.
У
реальних коливальних контурах завжди
є втрати електромагнітної енергії,
головно через наявність опору R
¹
0 і виділення на ньому джоулевого тепла
за рахунок енергії коливань. Тому
максимальні значення напруги на
конденсаторі та струму в котушці
невпинно зменшуються, і коливання є
загасаючими.
Величина
δ називається логаріфмічним
декрементом загасання коливання
і звичайно є основною характеристикою
загасання коливань.
добротність
контура
і
Q - є добротність контуру і вона показує
у скільки разів напруга на конденсаторі
при резонансі може перевищити прикладену
напругу
28. Вимушені коливання в коливальному контурі, Амплітуда і фаза вимушених коливань. Випадок резонансу.
Рівняння
вимушених коливань у контурі, що
виникають внаслідок дії періодичного
джерела струму
має вигляд (1)
з
частинним розв'язком
Загальний розв’язок рівняння вимушених
коливань є сумою загального розв'язку
однорідного рівняння та знайденого
частинного розв'язку.
Амплітуда
коливань
знаходиться стандартним розв'язком
рівняння (1) і дорівнює
фаза вимушених коливань:
резонансна
частота:
29. Електромагнітна хвиля в однорідному середовищі. Хвильове рівняння.
Електромагнітна хвиля- це процес розповсюдження електромагнітної взаємодії в просторі.
поширення
електромагнітної хвилі у речовині
визначається за
формулою
швидкість
поширення електромагнітної хвилі в
середовищі залежить від електричних
і магнітних властивостей цього
середовища.
Хвильове́ рівня́ння — рівняння, яке описує розповсюдження хвиль у просторі.
де
u
— невідома функція, яка описує хвилю,
x
— просторова координата, t
— час, s
— фазова швидкість поширення хвилі.
Загальний
розв'язок хвильового рівняння