
- •1.Вектор магнитной индукции (в) – аналог напряженности электрического поля. Основной силовой характеристикой магнитного поля является вектор магнитной индукции.
- •Билет №2
- •Закон Био Савара Лапласа — Магнитное поле любого тока может быть вычислено как векторная сумма полей, создаваемая отдельными участками токов.
- •Билет №3
- •Билет №4
- •Билет №5
Билет №1
1.Вектор магнитной индукции (в) – аналог напряженности электрического поля. Основной силовой характеристикой магнитного поля является вектор магнитной индукции.
Модуль вектора магнитной индукции
Магнитная
индукция В зависит от I и r,
где r — расстояние
от проводника с током до исследуемой
точки. Если расстояние от проводника
много меньше его длины (т. е. рассматривать
модель бесконечно длинного проводника),
то
,
где k —
коэффициент пропорциональности.
Подставляя эту формулу в уравнение для
силы взаимодействия двух проводников
с током, получим F=B .I.ℓ.
Отсюда
.
Таким
образом, модуль вектора магнитной
индукции
есть
отношение максимальной силы,
действующей со стороны магнитного поля
на участок проводника с током, к
произведению силы тока на длину этого
участка.
Единица измерения в СИ - тесла (Тл). Единица названа в честь сербского электротехника Н. Тесла.
При́нцип суперпози́ции — один из самых общих законов во многих разделах физики. В самой простой формулировке принцип суперпозиции гласит:
результат воздействия на частицу нескольких внешних сил есть векторная сумма воздействия этих сил.
Любое сложное движение можно разделить на два и более простых.
Наиболее известен принцип суперпозиции в электростатике, в которой он утверждает, что напряженность электростатического поля, создаваемого в данной точке системой зарядов, есть сумма напряженностей полей отдельных зарядов.
Принцип суперпозиции может принимать и иные формулировки, которые полностью эквивалентны приведённой выше:
Взаимодействие между двумя частицами не изменяется при внесении третьей частицы, также взаимодействующей с первыми двумя.
Энергия взаимодействия всех частиц в многочастичной системе есть просто сумма энергий парных взаимодействий между всеми возможными парами частиц. В системе нет многочастичных взаимодействий.
Уравнения, описывающие поведение многочастичной системы, являются линейными по количеству частиц.
Именно линейность фундаментальной теории в рассматриваемой области физики есть причина возникновения в ней принципа суперпозиции.
2. ЯДЕРНЫЙ РЕАКТОР, устройство, в котором реакция ДЕЛЕНИЯ АТОМНОГО ЯДРА (а иногда - ЯДЕРНЫЙСИНТЕЗ - см. используется для выработки энергии или для производства радиоактивных веществ.Топливом в ядерном реакторе служат тяжелые радиоактивные металлы
Билет №2
1. Закон Био́—Савара—Лапла́са — физический закон для определения вектора индукции магнитного поля, порождаемого постоянным электрическим током.
Закон Био Савара Лапласа — Магнитное поле любого тока может быть вычислено как векторная сумма полей, создаваемая отдельными участками токов.
Для магнитного поля, как и для электрического, справедлив принцип суперпозиции: магнитная индукция результирующего поля, создаваемого несколькими токами или движущимися зарядами, равна векторной сумме магнитных индукций складываемых полей, создаваемых каждым током или движущимся зарядом в отдельности:
Закон Био-Савара-Лапласа для некоторых токов:
Магнитное
поле прямого тока :
Магнитное
поле кругового тока :
—
Магнитная
индукция
—
Вектор,
по модулю равный длине dl элемента
проводника и совпадающий по направлению
с током
—
Магнитная
постоянная
—
Относительная
магнитная проницаемость (среды)
—
Сила
тока
—
Расстояние
от провода до точки, где мы вычисляем
магнитную индукцию
α— Угол между вектором dl и r
2. Ла́зер (англ. laser, акроним от light amplification by stimulated emission of radiation «усиление света посредством вынужденного излучения»), или опти́ческий ква́нтовый генера́тор — это устройство, преобразующее энергию накачки (световую, электрическую, тепловую, химическую и др.) в энергию когерентного, монохроматического, поляризованного и узконаправленного потока излучения.
Физической основой работы лазера служит квантовомеханическое явление вынужденного (индуцированного) излучения. Излучение лазера может быть непрерывным, с постоянной мощностью, илиимпульсным, достигающим предельно больших пиковых мощностей. В некоторых схемах рабочий элемент лазера используется в качестве оптического усилителя для излучения от другого источника. Существует большое количество видов лазеров, использующих в качестве рабочей среды все агрегатные состояния вещества. Некоторые типы лазеров, например лазеры на растворах красителей или полихроматические твердотельные лазеры, могут генерировать целый набор частот (мод оптического резонатора) в широком спектральном диапазоне. Габариты лазеров разнятся от микроскопических для ряда полупроводниковых лазеров до размеров футбольного поля для некоторых лазеров на неодимовом стекле. Уникальные свойства излучения лазеров позволили использовать их в различных отраслях науки и техники, а также в быту, начиная с чтения и записи компакт-дисков и заканчивая исследованиями в области управляемого термоядерного синтеза.