
- •Электрический ток. Закон Ома для участка цепи. Виды соединения проводников.
- •1. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.
- •Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции.
- •1. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля.
- •Электромагнитные волны. Принципы радиосвязи.
- •Волновые свойства света (интерференция, дифракция).
- •Различные виды электромагнитных излучений (инфракрасное, ультрафиолетовое, рентгеновское) и их практическое применение
- •Опыты Резерфорда по рассеянию альфа-частиц. Ядерная модель атома.
- •Квантовые свойства света. Фотоэффект и его законы. Применение фотоэффекта в технике.
- •Состав ядра атома. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра атома.
- •Ядерный реактор. Ядерная энергетика.
Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции.
Было выяснено, что электростатическое поле создается неподвижными заряженными частицами, а магнитное поле — движущимися, т. е. электрическим током. Теперь познакомимся с электрическими и магнитными полями, которые меняются со временем.
Самый важный факт, который удалось обнаружить, — это теснейшая взаимосвязь между электрическим и магнитным полями. Оказалось, что изменяющееся во времени магнитное поле порождает электрическое поле, а изменяющееся электрическое поле — магнитное.
Явление электромагнитной индукции заключается в возникновении электрического тока в проводящем контуре, который либо покоится в переменном во времени магнитном поле, либо движется в постоянном магнитном поле таким образом, что число линий магнитной индукции, пронизывающих контур, меняется. И чем быстрее меняется число линий магнитной индукции, тем больше возникающий индукционный ток.
Для того чтобы дать точную количественную формулировку закона электромагнитной индукции Фарадея, нужно ввести новую величину — поток вектора магнитной индукции.
М
агнитным
потоком Ф (потоком Вектора магнитной
индукции) через поверхность площадью
S называют величину, равную произведению
модуля вектора магнитной индукции B
на площадь S и косинус угла α
между векторами
B
и
n
:
Е
диницей
магнитного потока является вебер.
Магнитный
поток
в 1 вебер (1 Вб) создается однородным
магнитным полем с индукцией 1 Тл через
поверхность площадью 1 м2
Магнитный поток можно графически представить как число линий магнитной индукции, пронизывающих поверхность площадью S. Чем больше индукция магнитного поля, тем большее число линий магнитной индукции пронизывает эту поверхность. Поэтому скорость изменения этого числа есть не что иное, как скорость изменения магнитного потока.
Если за малое время ∆t магнитный поток меняется на ∆Ф, то скорость изменения магнитного потока равна ∆Ф/∆t.
Поэтому утверждение, которое вытекает непосредственно из опыта, можно сформулировать так: сила индукционного тока проиорциональна скорости изменения магнитного потока через поверхность, ограниченную контуром
И
звестно,
что в цепи появляется электрический
ток в том случае, когда на свободные
заряды проводника действуют сторонние
силы. Величину, численно равную работе
этих сил при перемещении единичного
положительного заряда вдоль замкнутого
контура, называют электродвижущей
силой. Следовательно, при изменении
магнитного потока через поверхность,
ограниченную контуром, в контуре
появляются сторонние силы, действие
которых характеризует ЭДС, называемая
ЭДС индукции.
Закон электромагнитной индукции. Закон электромагнитной индукции формулируется именно для ЭДС, а не для силы индукционнного тока, т. к. сила тока зависит и от свойств проводника, для ЭДС определяется только изменением магнитного потока.
Согласно закону электромагнитной индукции ЭДС индукции в замкнутом контуре равна по модулю , скорости изменения магнитного потока через поверхность, ограниченную контуром:
И
ндукционный
ток согласно правилу буравчика направлен
по часовой стрелке (против направления
положительного обхода) и ЭДС индукции
отрицательна.
Поэтому в формуле
для закона электрома
гнитной
индукции должен стоять знак
«
-»,
указывающий на то, что
и . имеют
разные знаки:
В
С.И. =В(вольт)
Билет № 23