
- •Глава I Электрическое поле в вакууме
- •Краткий исторический обзор развития представлений о природе электричества и магнетизма[11]
- •Представления об электричестве и магнетизме в Древнем мире.
- •Период XVIII-XIX веков.
- •1.3. Вклад отечественных учёных.
- •Современный этап.
- •Тесты к лекции №1.
- •Заряд и поле. Закон Кулона. Напряженность поля[11]
- •2.1. Понятие электрического заряда и его свойства
- •2.2. Закон Кулона
- •2.3. Электрическое поле и его характеристики
- •Силовые линии
- •Опыт 2.3. Силовые линии электрического поля[8,9]
- •Тесты к лекции №2.
- •Теорема Остроградского – Гаусса и ее применение[11]
- •3.1. Основные определения
- •3.2. Теорема Остроградского-Гаусса
- •3.3. Применение теоремы Остроградского – Гаусса
- •3.3.1. Поле заряженной плоскости.
- •3.3.2. Поле разноименных плоскостей
- •3.3.4. Поле заряженной сферы.
- •3.3.5. Поле заряженного шара.
- •Аналогия и различия между электростатическим и гравитационным полями
- •Тесты к лекции №3.
- •Работа электрического поля по перемещению заряда. Потенциал. Потенциальный характер электростатического поля[11]
- •4.1. Вывод формулы для расчета работы сил поля при перемещении заряда
- •Понятие потенциала, потенциальный характер электростатического поля
- •4.3. Связь между напряженностью и потенциалом
- •4.4. Потенциал поля плоского конденсатора, заряженной нити, цилиндрического и сферического конденсаторов.
- •Тесты к лекции №4.
- •Тесты к главе №1.
- •Глава 2 Проводники и диэлектрики в электрическом поле
- •Проводники в электрическом поле. Диэлектрики. Поляризация диэлектриков. Векторы поляризации и электростатической индукции[11]
- •5.1. Проводники в электрическом поле
- •5.2. Диэлектрики
- •5.3. Векторы поляризации и электростатической индукции
- •Тесты к лекции №5.
- •Электроемкость. Конденсаторы и их применение. Энергия и плотность энергии заряженного конденсатора[11]
- •6.1. Электроемкость
- •6.2. Конденсаторы и их применение
- •6.3. Энергия и плотность энергии заряженного конденсатора
- •Тесты к лекции №6.
- •Тесты к главе №2.
- •Глава 3 Электрический ток в различных средах
- •Основные характеристики электрического тока. Закон Ома для участка цепи. Сторонние силы. Закон Ома для полной цепи[11]
- •7.1. Основные характеристики электрического тока
- •7.2. Закон Ома для участка цепи
- •7.3. Сторонние силы. Закон Ома для полной цепи
- •Тесты к лекции №7
- •Сопротивление проводников. Сверхпроводимость. Электронная теория проводимости металлов. Законы Ома и Джоуля – Ленца в дифференциальной форме[11]
- •8.1. Сопротивление проводников
- •8.2. Сверхпроводимость
- •8.3. Электронная теория проводимости металлов
- •8.4. Законы Ома и Джоуля - Ленца в дифференциальной форме
- •Сверхпроводники 1-го и 2-го рода.
- •Эффект Мейснера.
- •Гроб Мухаммеда.
- •Теория бкш. Описание.
- •Математический аппарат.
- •Применение явления сверхпроводимости.
- •Тесты к лекции №8
- •Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля - Ленца. Разветвление цепи. Правила Кирхгофа[11]
- •9.1. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля - Ленца
- •9.2. Разветвление цепи
- •9.3. Правила Кирхгофа
- •Тесты к лекции №9.
- •Понятие зоной теории проводимости. Контактная разность потенциалов. Термоэлектрические явления и их применение[11]
- •10.1. Понятие о зонной теории проводимости
- •10.2. Контактная разность потенциалов[3]
- •10.3. Термоэлектрические явления и их применение
- •Тесты к лекции №10.
- •Электролитическая диссоциация. Проводимость электролитов. Законы Фарадея для электролиза. Определение заряда иона. Техническое применение электролиза[11]
- •11.1. Электролитическая диссоциация
- •11.2. Проводимость электролитов
- •11.3. Законы Фарадея для электролиза
- •Определение заряда иона
- •Техническое применение электролиза
- •Тесты к лекции №11.
- •Процессы ионизации и рекомбинации. Несамостоятельный и самостоятельный разряды в газе. Виды разрядов. Применение газовых разрядов[11]
- •12.1. Процессы ионизации и рекомбинации. Несамостоятельный и самостоятельный разряды в газе
- •12.2. Виды разрядов. Применение газовых разрядов
- •Тесты к лекции №12.
- •Понятие о плазме. Катодные и каналовые лучи. Термоэлектронная эмиссия. Электронные лампы и их применение.[11]
- •13.1. Понятие о плазме
- •13.2. Термоэлектронная эмиссия
- •13.3. Электронные лампы и их применение
- •Тесты к лекции №13
- •Собственная и примесная проводимость полупроводников, ее зависимость от температуры и освещенности. Полупроводниковые диоды и транзисторы[11]
- •14.1. Собственная и примесная проводимость полупроводников, ее зависимость от температуры и освещенности
- •14.2. Полупроводниковые диоды и транзисторы
- •Тесты к лекции №14
- •Тесты к главе №3.
- •Глава 4 Магнитное поле в вакууме и веществе
- •15.2. Магнитное поле. Индукция и напряженность магнитного поля
- •15.3. Виток с током в магнитном поле
- •Опыт 15.3.Демонстрация спектров магнитного поля токам[8,9].
- •15.4. Закон Био - Савара - Лапласа. Магнитное поле прямого, кругового и соленоидального токов.
- •Тесты к лекции №15
- •16.1. Вихревой характер магнитного поля. Циркуляция вектора индукции магнитного поля. Магнитный поток
- •16.2. Сила Ампера
- •16.3. Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле.
- •16.4. Сила Лоренца
- •16.5.Определение удельного заряда электрона
- •Тесты к лекции №16
- •Магнетики. Намагниченность. Связь индукции и напряженности магнитного поля в магнетике. Магнитная проницаемость и восприимчивость. Магнитомеханические явления[11]
- •Магнитомеханические явления
- •Тесты к лекции №17
- •Понятие о диа-, пара- и ферромагнетиках. Доменная структура ферромагнетиков. Магнитный гистерезис. Работы Столетова. Точка Кюри. Магнитные материалы и их применение[11]
- •18.1. Понятие о диа-, пара- и ферромагнетиках. Доменная структура магнетиков
- •18.2. Магнитный гистерезис. Работы а.Г. Столетова. Точка Кюри
- •18.3. Магнитные материалы и их применение
- •Тесты к лекции №18
- •Тесты к главе № 4.
- •Глава 5 Электромагнитные явления
- •Электромагнитная индукция. Опыты, закон индукции Фарадея и правило Ленца. Самоиндукция и взаимоиндукция. Энергия и плотность энергии магнитного поля[11]
- •19.1. Электромагнитная индукция
- •19.2. Самоиндукция и взаимоиндукция
- •19.3. Энергия и плотность энергии магнитного поля
- •Тесты к лекции №19.
- •Получение переменной эдс
- •20.2. Сопротивление, индуктивность и емкость цепи переменного тока. Закон Ома для цепей переменного тока
- •4.Последовательное соединение активного сопротивления, индуктивности и емкости в цепи переменного тока
- •Резонанс в последовательной и параллельной цепи
- •Проблема передачи электроэнергии на расстояние, трансформатор
- •Тесты к лекции №20.
- •21.1. Электрический колебательный контур. Собственные колебания. Формула Томсона
- •Затухающие колебания. Вынужденные колебания в контуре. Резонанс
- •21.3. Электрические автоколебания. Автогенератор на вакуумном триоде и биполярном транзисторе
- •Тесты к лекции №21
- •Вихревое электрическое поле. Ток смещения. Уравнения Максвелла в интегральной форме. Плоские электромагнитные волны в вакууме, скорость их распространения[11]
- •22.2 Уравнения Максвелла в интегральной форме.
- •Плоские электромагнитные волны в вакууме, скорость их распространения
- •Тесты к лекции №22
- •Излучение электромагнитных волн. Опыты Герца, вибратор Герца. Изобретение радиосвязи а.С. Поповым. Принцип радиосвязи и радиолокации[11]
- •Излучение электромагнитных волн
- •23.2. Опыты Герца, вибратор Герца
- •23.3. Изобретение радиосвязи а.С. Поповым. Принцип радиосвязи и радиолокации
- •Тесты к лекции №23
- •Тесты к главе №5.
- •Ключи. Тесты к Лекциям.
- •Тесты к главам.
Тесты к лекции №17
Тест 17.1. Что происходит при намагничивании вещества?
оно приобретает избыточный магнитный момент
оно приобретает избыточный электрический заряд
с веществом ничего не происходит
нет правильных вариантов ответа
оно приобретает дополнительную массу
Тест 17.2. Верно ли утверждение, что любое вещество является магнетиком?
верно
не верно
верно, но только металлы
верно, но за исключением металлов
верно, но за исключением электролитов
Тест 17.3. Как называется вещество, способное под действием магнитного поля намагничиваться?
магнитик
металлоид
магнетик
мэганит
супермагнит
Тест 17.4. Единица измерения напряженности в системе СИ, это…
м/А
А/м
Дж
моль
Вб
Тест 17.5. Как называется процесс, связанный с появлением дополнительного магнитного поля, обусловленного перераспределением микротоков?
намагничиванием вещества
размагничиванием вещества.
охлаждением вещества.
нагреванием вещества.
поляризацией вещества
Понятие о диа-, пара- и ферромагнетиках. Доменная структура ферромагнетиков. Магнитный гистерезис. Работы Столетова. Точка Кюри. Магнитные материалы и их применение[11]
Понятие о диа-, пара- и ферромагнетиках. Доменная структура магнетиков
Магнитный гистерезис. Работы Столетова. Точка Кюри
Магнитные материалы и их применение
18.1. Понятие о диа-, пара- и ферромагнетиках. Доменная структура магнетиков
Все магнитные материалы в зависимости от значения магнитной проницаемости делятся на три типа
1.
Если
(магнитное поле в магнетиках меньше,
чем внешнее поле), вещество называется
диамагнетиком.
2.
Если
(поле внутри вещества усиливается
незначительно), вещество называется
парамагнетиком.
3.
Если
(поле внутри вещества значительно
усиливается по отношению к внешнему
полю), вещество относится к ферромагнетикам:
Почему поле внутри вещества в одном случае усиливается, а в другом — ослабляется?
Вследствие вращения электрона вокруг ядра, ему можно приписать магнитный момент, который называется орбитальным. Поскольку в состав атома входит не один электрон, а некоторое количество, то суммарный орбитальный магнитный момент будет равен векторной сумме орбитальных моментов всех электронов атома.
Как известно, электрон обладает спином. Вследствие этого, каждый электрон обладает и спиновым магнитным моментом, который также необходимо приплюсовать к орбитальному магнитному моменту. Следовательно, полный магнитный момент атома (молекулы) вещества складывается из суммы всех орбитальных и спиновых магнитных моментов электронов, а также магнитного момента ядра.
Возможны варианты, когда полный магнитный момент атома либо равен нулю, либо отличен от нуля.
Что происходит, когда атом вещества попадает во внешнее магнитное поле? Магнитные моменты электронов, входящих в состав атома, начинают взаимодействовать с внешним магнитным полем. Результатом этого взаимодействия становится прецессия (явление вращения оси) электронных орбит вокруг направления внешнего магнитного поля.
1. Если собственный магнитный момент был равен нулю, то в результате суперпозиции внешнего магнитного поля и наведенного магнитного поля, возникшего в результате прецессии электронных орбит, и имеющего противоположное направление по отношению к внешнему полю, результирующее поле будет ослабевать, данное вещество является диамагнетиком.
2. Собственные магнитные моменты (орбитальные и спиновые) атомов, ионов или молекул ориентируются вдоль направления внешнего магнитного поля, в результате чего магнитная индукция в среде усиливается. В этом случае вещество относят к парамагнетикам.
3. В ферромагнетиках происходит значительное увеличение магнитного поля, что объясняется следующими причинами. В ферромагнетиках магнитные моменты соседних атомов могут взаимодействовать друг с другом, в результате чего их магнитные моменты оказываются сонаправленными. Этот процесс захватывает множество атомов в некоторой области ферромагнетика, для которой устанавливается общий вектор магнитного момента.
Область ферромагнетика с общим направлением магнитного момента называется домен (рис. 18.1.а). Отдельные домены разделены доменными границами, которые представляют собой зону, внутри которой вектор магнитного момента меняет своё направление.
Размеры домена в различных ферромагнетиках различны, они колеблются от долей микрона до сотен микрон.
(а)
(б)
(в)
Рис. 18.1 а, б, в.
В первую очередь вдоль магнитного поля выстраиваются магнитные моменты тех доменов, которые имеют более удобное направление для выстраивания вдоль линий магнитного поля: это те домены, магнитные моменты которых составляют относительно небольшие углы с направлением внешнего магнитного поля (рис. 18.1.б). Затем в этот процесс вовлекаются уже и те домены, магнитные моменты которых составляют сравнительно большие углы с направлением внешнего магнитного поля. Доменные границы перестают существовать, когда кусок вещества достигает максимальной намагниченности – возникает монодоменная структура (рис 18.1.в).
Опыт 18.1. Диамагнетики и парамагнетики.
Цель работы:
Продемонстрировать поведение диамагнетиков и парамагнетиков в магнитом поле.
Оборудование:
Образцы диа-,парамагнетиков
Электромагнит
Источник тока
Ключ
Рис.18.2.
Ход работы.
Все вещества во внешнем магнитном поле намагничиваются. При этом магнитное поле внутри образца изменяется, и образец определенным образом ориентируется во внешнем поле. Магнитное поле внутри диамагнетика ослабляется, и он выталкивается из области сильного магнитного поля. Висмутовый стержень подвешиваем на нити между полюсами электромагнита. Ориентируем стержень вдоль силовых линий поля.
Электромагнит через ключ соединяем с источником постоянного тока. При замыкания ключа в зазоре между полюсами магнита возникает сильное неоднородное магнитное поле. Висмутовый стержень выталкивается из области сильного поля. Внутри парамагнетика, помещенного во внешнее магнитное поле, индукция магнитного поля увеличивается, и образец ориентируется вдоль силовых линий внешнего магнитного поля, втягиваясь в область сильного поля.
Подвешенная на нити между полюсами электромагнита пластинка хрома при замыкании ключа ориентируется вдоль силовых линий поля и втягивается в область более сильного поля.
Вывод:
Диа- и парамагнетики, помещенные в магнитное поле, намагничиваются. Вектор индукции собственного магнитного поля внутри диамагнетика направлен против индукции внешнего магнитного поля. А внутри парамагнетика направление вектора магнитной индукции собственного поля совпадает с вектором индукции внешнего магнитного поля.