- •III.Учебно-практические пособия
- •Принцип суперпозиции магнитных полей. Закон Био-Савара-Лапласа
- •Закон Ампера. Взаимодействие параллельных токов
- •Контур с током в магнитном поле
- •Электромагнетизм Циркуляция вектора напряженности магнитного поля. Закон полного тока. Вихревой характер магнитного поля
- •Поток вектора магнитной индукции (магнитный поток). Теорема Остроградского-Гаусса
- •Работа по перемещению проводника и контура с током в магнитном поле
- •Действие магнитного поля на движущейся заряд. Сила Лоренца
- •Магнитное поле движущихся зарядов. Взаимодействие движущихся зарядов. Магнетизм как релятивистский эффект
- •Эффект Холла
- •Электромагнитная индукция. Энергия магнитного поля
- •Закон Фарадея-Максвелла. Вывод на основе электронной теории и закона сохранения энергии
- •Явление самоиндукции. Индуктивность
- •Токи при замыкании и размыкании цепи
- •Энергия магнитного поля
- •Магнитное поле в веществе.
- •Электрический колебательный контур.
- •Основы теории Максвелла
- •Вихревое электрическое поле
- •Ток смещения
- •Тесты к главе 14.
- •Примеры решения задач.
Тесты к главе 14.
Магнитные поля создаются:
а) покоящимися электрическими зарядами;
б) движущимися электрическими зарядами;
в) заряженными пластинами;
г) заряженными телами.
Основной характеристикой магнитного поля является:
а) вектор магнитной индукции;
б) сила, действующая со стороны магнитного поля;
в) магнитный поток.
По какой из приведенных ниже формул вычисляется значение силы Ампера, действующей на проводнике с током в магнитном поле:
а)
;
б)
;
в)
;
г)
.
По какому правилу определяется направление силы, действующей на движущийся в магнитном поле заряд:
а) правилу правой руки;
б) правилу левой руки;
в) правилу Ленца;
г) правилу правого винта.
Циркуляция вектора напряжённости магнитного поля, созданного проводником с током I равна:
а) нулю;
б) I;
в)
;
г) I2.
Поток вектора магнитной индукции В сквозь замкнутую поверхность S равен:
а) нулю:
б)
;
в)
;
г)
.
Каким из приведённых ниже выражений определяется ЭДС индукции для движущихся в магнитном поле проводников:
а)
;
б)
;
в)
;
г)
.
Энергия магнитного поля соленоида индуктивностью L и током I определятся выражением:
а)
;
б)
;
в)
;
г)
.
Объёмная плотность энергии магнитного поля определяется выражением:
а)
;
б)
;
в)
;
г)
.
Примеры решения задач.
По квадратной рамке со стороной 0,2м течёт ток 4А. Определить напряжённость и индукцию магнитного поля в центре рамки.
Дано:
;
.
Найти: Н, В.
Решение. Магнитное поле в центре рамки (рис. 1) создаётся каждой из его сторон и направлено в одну сторону нормально к плоскости рамки. Следовательно,
,
г
де
- напряжённость поля, создаваемого
отрезком проводника с током
длиной
,
которая определяется по формуле
,
где
- расстояние от проводника до точки
поля. По условию данной задачи
;
.
Тогда
;
.
Индукция поля В
и напряжённость Н
связаны соотношением
:
.
Обмотка соленоида имеет сопротивление 10 Ом. Какова его индуктивность, если при прохождении тока за 0,05с в нём выделяется количество теплоты, эквивалентное энергии магнитного поля соленоида?
Дано:
;
;
.
Найти: L.
Решение. Энергия магнитного поля соленоида равна:
,
а количество
теплоты
определяется по закону Джоуля-Ленца:
.
Так как
,
то
,
откуда
;
.
