
- •Московский автомобильно-дорожный институт (государственный технический университет)
- •Материя и размеры наблюдаемой части Вселенной
- •4.Принцип относительности в механике.
- •Динамические параметры
- •Лекция 3. Законы сохранения. Уравнения движения. Динамика твердого тела.
- •Частные законы сохранения
- •Лекция 4. Фундаментальные и нефундаментальные взаимодействия
- •Реальные силы. Силы упругости и силы трения
- •Силы трения
- •Гармонические волны. Суперпозиция волн. Упругие и
- •Лекция 11. Тождественные частицы в классической и квантовой физике. Классическая и квантовая статистики
- •Термодинамика Земли, Марса и Венеры
- •Лекция 14. Энергетическая проблема и пути её решения
- •Мировые запасы минерального сырья
- •Используемые формулы
- •Закон сохранения момента импульса и закон динамики вращательного движения
- •Раздел механика
- •1. Кинематика
- •2. Момент инерции
- •3. Закон сохранения импульса и механической энергии
- •4. Закон сохранения момента импульса и закон динамики вращательного движения
- •Используемые формулы
- •6. Принцип суперпозиции магнитных полей
- •7. Закон Кулона. Напряженность электрических полей
- •8. Магнитная индукция. Сила Лоренца
- •Колебания
- •Сложение гармонических колебаний
- •Гармонические колебания
- •Контрольное задание №2 Волны
- •1. Уравнение волны
- •2. Эффект Доплера
- •3.Интенсивность и громкость звука
- •Стоячие волны
- •5.Интерференция волн
- •6.Дифракция волн
- •7. Квантовая физика. Туннельный эффект
- •Закон радиоактивного распада. Дефект массы атомного ядра
- •Квантовая теория атома водорода по модели Нильса Бора
- •Классическая статистика Больцмана и Максвелла
- •Контрольное задание №3
- •1. Закон динамики поступательного движения
- •2. Расчет момента инерции
- •3. Квантовое строение атома водорода
- •Квантовая теория полупроводников
- •Содержание
6. Принцип суперпозиции магнитных полей
Задача
Найти результирующий вектор магнитной индукции двух взаимно перпендикулярных токов в точке А.
Пример решения
J1
Известно, что
магнитносиловая линия
A
.
прямого тока –
окружность, проходящая
через выбранную точку и лежащая в
J2
плоскости,
перпендикулярной прямому
току. Центр магнитной силовой линии
должен располагаться на линии тока.
Вектора В1 и В2 начинаются в выбранной точке. Они касательны к своим силовым линиям – окружностям. Направления векторов определяются по правилу правого буравчика. В данном случае вектора В коллинеарны. Они выходят из плоскости токов. Следовательно вектора складываются В = В1 + В2 .
Варианты
Найти результирующий вектор магнитной индукции двух
взаимно перпендикулярных токов в точке А.
J1
.А
J2
2.6.Найти результирующий вектор магнитной индукции двух
взаимно перпендикулярных токов в точке А.
J1
J2
.А
Найти результирующий вектор магнитной индукции двух взаимно перпендикулярных токов в точке А.
J1
J2
.А
Найти результирующий вектор магнитной индукции двух взаимно перпендикулярных токов в точке А.
.А
J2
J1
Найти результирующий вектор магнитной индукции двух взаимно перпендикулярных токов в точке А.
.А
J2
J1
Найти результирующий вектор магнитной индукции двух взаимно перпендикулярных токов в точке А.
J2
.А
J1
Найти результирующий вектор магнитной индукции двух взаимно перпендикулярных токов в точке А.
J2
J1 .А
Найти результирующий вектор магнитной индукции двух
параллельных токов в точке А.
J1
.А
J2
9.6.Найти результирующий вектор магнитной индукции двух
параллельных токов в точке А.
J1
.А
J2
Найти результирующий вектор магнитной индукции двух
параллельных токов в точке А.
.А
J2
J1