Переменный ток
Переме́нный ток (англ. alternating current) — электрический ток, который с течением времени изменяется по величине и направлению или, в частном случае, изменяется по величине, сохраняя своё направление в электрической цепи неизменным.
Условное
обозначение на электроприборах:
или
Периодическим переменным током
называется такой электрический ток, который через равные промежутки времени повторяет полный цикл своих изменений, возвращаясь к своей исходной величине.На представленной диаграмме мы видим, что через равные промежутки времени график тока воспроизводится полностью без каких-либо изменений.Время , в течение которого переменный периодический ток совершает полный цикл своих изменений, возвращаясь к своей исходной величине, называется периодом переменного тока.
Величина, обратная
периоду, называется частотой переменного
тока:
,
где
— частота переменного
тока;
—
период переменного тока.При включении
конденсатора в цепь постоянного
напряжения сила тока I=0,
а при включении конденсатора в цепь
переменного напряжения сила
тока I 0.
Следовательно, конденсатор в цепи
переменного напряжения создает
сопротивление меньше, чем в цепи
постоянного тока. Мгновенное значение
напряжения равно
.Мгновенное
значение силы тока равно:
Таким
образом, колебания напряжения отстают
от колебаний тока по фазе на π/2.
44 Распространение электромагнитных колебаний в среде
Электромагнитными колебаниями называются периодические изменения напряженности Е и индукции В.Электромагнитными колебаниями являются радиоволны, микроволны, инфракрасное излучение, видимый свет, ультрафиолетовое излучение, рентгеновские лучи, гамма-лучи. Электромагнитные волны как универсальное явление были предсказаны классическими законами электричества и магнетизма, известными как уравнения Максвелла. Если вы внимательно посмотрите на уравнения Максвелла в отсутствие источников (зарядов или токов), то обнаружите, что помимо тривиального решения, когда напряженности электрического и магнитного поля равны нулю в каждой точке пространства и ничего не меняется, существуют нетривиальные решения, представляющие собой изменения обеих напряженностей в пространстве и времени. Начнем с уравнений Максвелла для вакуума::
Получение магнитных волн
Источниками электромагнитного излучения у него были искры в разрядниках. Электромагнитные волны от разрядников вызывали искровые разряды между шариками в «приемниках» — расположенных в нескольких метрах контурах, настроенных в резонанс.
Свойства электромагнитных волн
Важнейшим результатом, который вытекает из сформулированной Максвеллом теории электромагнитного поля, стало предсказание возможности существования электромагнитных волн. Электромагнитная волна - распространение электромагнитных полей в пространстве и во времени.Источник электромагнитного поля - электрические заряды, движущиеся с ускорением.Электромагнитные волны, в отличие от упругих (звуковых) волн, могут распространяться в вакууме или любом другом веществе.Электромагнитные волны в вакууме распространяются со скоростью c=299 792 км/с, то ест
