- •Напряжённось электростатического поля. Принцип суперпозиции полей. Напряжённость поля неподвижного точечного заряда.
- •Поток вектора напряжённости электрического поля. Теоремма Гауса для электростатического поля в вакууме.
- •Электрическое поле бесконечной равномерно заряженной плоскости. Поле плоского конденсатора.
- •Эквипотенциальные поверхности и силовые линии электростатических полей бесконечных равномерно заряженных плоскостей.
- •Теорема о циркуляции вектора напряжённости электростатического поля.
- •Проводники в электростатическом поле. Электростатическая индукция.
- •Электроёмкость плоского конденсатора
- •Последовательно-параллельное (смешанное) соединение конденсаторов
- •Энергия заряженного проводника. Плотность энергии электрического поля.
- •Диэлектрики в электростатическом поле. Механизмы поляризации диэлектриков.
- •Вектор поляризации и его связь с вектором напряжённости поля. Теорема Гаусса для электростатического поля в диэлектрике.
- •Электрический ток. Сила и плотность тока. Условия возникновения и существования постоянного тока.
- •Закон Ома в дифференциальной и интегральной формах. Электродвижущая сила, разность потенциалов на концах участка цепи, напряжение.
- •Электропроводимость металлов в классической электронной теории.
- •Контактная разность потенциалов. Работа выхода электрона из металла.
- •ТермоЭдс. Явления Пельтье. Термоэлектронная эмиссия.
- •Основы зонной теории твёрдых тел. Принцип Паули. Энергия Ферми.
- •Собственная проводимость полупроводников. Её зависимость от температуры.
- •Примесная проводимость полопруводников. Её зависимость от температуры.
- •Полупроводники…
- •Закон Био-Савара-Лапласа. Принцип суперпозиции магнитных полей. Магнитное поле на оси кругового витка с током.
- •Магнитное поле прямолинейного тока.
- •Теорема о циркуляции вектора магнитной индукции. Вихревой характер магнитного поля.
- •Индукция магнитного поля на осях тороида и бесконечно длинного соленоида.
- •Поток вектора магнитной индукции. Единицы напряжённости, индукции и потока индукции магнитного поля.
- •Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле.
- •Закон Ампера. Взаимодействие параллельных токов.
- •Контур с током в магнитном поле. Энергия контура с током в магнитном поле.
- •Движение заряда в однородном магнитном поле. Сила Лоренса.
- •Эффект Холла.
- •Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца.
- •Самоиндукция. Эдс самоиндукции.
- •Индуктивность. Индуктивность соленоида.
- •Энергия магнитного поля. Плотность энергии магнитного поля.
- •Пара и диа- магнетизм.
- •Ферромагнетизм. Домены.
Эффект Холла.
Эффект
Холла —
это возникновение в металле (или
полупроводнике) с током плотностью j,
который помещен в магнитное поле В,
электрического поля в направлении,
перпендикулярном В и j.
Металлическую
пластинку с током плотностью j поместим
в магнитное поле В,
перпендикулярное j (рис.
1). При заданном направлении j
скорость
носителей тока в металле (в данном случае
- электронов) направлена справа налево.
На электроны действует сила Лоренца,
направленная в данном случае вверх.
Значит, у верхнего края пластинки
создается повышенная концентрация
электронов (отрицательно зарядится), а
у нижнего — их недостаток (положительно
зарядится). В результате этого между
краями пластинки появится дополнительное
поперечное электрическое поле, которое
направленно снизу вверх. Когда
напряженность ЕB данного
поперечного поля достигнет величины,
при которой его действие на заряды будет
уравновешивать силу Лоренца, то
установится стационарное распределение
зарядов в поперечном направлении.
Тогда
где
Δφ — поперечная
(холловская) разность потенциалов ,
а — ширина пластинки.
Учитывая,
что сила тока I=jS=nevS
(n — концентрация электронов, S — площадь
поперечного сечения пластинки толщиной
d, v —
средняя скорость упорядоченного движения
электронов), найдем
(1)
т.
е. холловская поперечная разность
потенциалов прямо пропорциональна
магнитной индукции В, силе тока I и
обратно пропорциональна толщине
пластинки d. В формуле (1) R=1/(en)
— постоянная
Холла,
которая зависит от вещества. Измеряя
значение постоянной Холла можно: 1) найти
концентрацию носителей тока в проводнике
(при известных зарядах носителей и
характере проводимости); 2) делать выводы
о природе проводимости полупроводников,
поскольку знаки постоянной Холла и
знаки заряда е носителей тока совпадают.
По этой причине эффект Холла наиболее
эффективный метод изучения энергетического
спектра носителей тока в металлах и
полупроводниках. Он используется и для
умножения постоянных токов в аналоговых
вычислительных машинах, в измерительной
технике (датчики Холла) и т. д.
Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца.
Явление электромагнитной индукции - возникновение электрического тока в замкнутом проводящем контуре, который либо покоится в переменном во времени магнитном поле, либо движется в постоянном магнитном поле так, что число линий магнитной индукции, пронизывающих контур, меняется. Чем быстрее меняется число линий магнитной индукции, тем больше индукционный ток/ Магнитный поток ( или поток магнитной индукции) Магнитным потоком через поверхность площадью S называют величину, равную произведению модуля вектора магнитной индукции В на площадь S и косинус угла между векторами В и n. Ф = BScosa Магнитный поток пропорционален числу линий магнитной индукции, пронизывающих поверхность площадью S. Во всех случаях закон электромагнитной индукции одинаков: Опытным путем был установлен основной закон электромагнитной индукции: ЭДС индукции в замкнутом контуре равна по модулю скорости изменения магнитного потока через контур: |εi|= |∆Ф/∆t|. Если рассматривать катушку, содержащую n витков, то формула основного закона электромагнит индукции будет выглядеть так: εi = n∆Ф/∆t. Единица магнитного потока Ф — вебер (Вб): 1 Вб = 1 В • с. Зависимость направления индукционного тока от характера изменения магнитного поля через замкнутый контур в 1833 г. опытным путем установил русский ученый Ленц. Он сформулировал правило, носящее его имя. Индукционный ток имеет такое направление, при котором его магнитное поле стремится скомпенсировать изменение внешнего магнитного потока через контур. В соответствии с правилом Ленца в законе электромагнитной идукции цолжен стоять знак минус: εi = - ∆Ф/∆t
Правило Ленца Возникающий в замкнутом контуре индукционный ток своим магнитным полем противодействует изменению магнитного потока, которым он вызван.
Применение правила Ленца 1. показать направление вектора В внешнего магнитного поля; 2. определить увеличивается или уменьшается магнитный поток через контур; 3. показать направление вектора Вi магнитного поля индукционного тока ( при уменьшении магнитного потока вектора В внешнего м.поля и Вi магнитного поля индукционного тока должны быть направлены одинаково, а при увеличениии магнитного потока В и Вi должны быть направлены противоположно ); 4. по правилу буравчика определить направление индукционного тока в контуре.
Правило Ленца отражает тот экспериментальный факт, что εинд и ∆Ф/∆t всегда имеют противоположные знаки (знак «минус» в формуле Фарадея). Правило Ленца имеет глубокий физический смысл – оно выражает закон сохранения энергии.
