- •Сили. Фундаментальні взаємодії в фізиці. Поняття про силові поля.
- •Консервативні силові поля.
- •Енергетична характеристика поля. Потенціал.
- •Силова характеристика поля. Напруженість
- •Зв'язок напруженості з потенціалом.
- •Принцип суперпозиції полів.
- •Графічне зображення силових потенціальних полів.
- •Використання теореми Гауса-Остроградського для обчислення напруженості електричних полів.
- •Основна задача електростатики.
- •Електричне поле в речовині.
- •Провідники в електричному полі.
- •Електрична ємність тіл.
- •Енергія зарядженого тіла. Енергія електричного поля.
- •Електричне поле в діелектриках.
- •Диполь в електричному полі.
- •Сегнетоелектрики.
- •Закони постійних електричних струмів.
- •Експериментальні закони постійних електричних струмів.
- •Закони Кірхгофа
- •Природа електричних струмів в різних речовинах Метали
- •Напівпровідники
- •Провідність електролітів
- •Провідність газів
- •Магнітна взаємодія струмів. Магнітне поле.
- •Використання закону Біо-Саввара-Лапласа для обчислення індукції магнітних полів.
- •Магнітне поле створене коловим витком
- •Циркуляція вектора індукції магнітного поля
- •Приклади використання теореми про циркуляцію.
- •Потік вектора індукції магнітного поля. Теорема Гауса. Робота, що виконується при переміщенні провідника струму в магнітному полі.
- •Сила, що діє на заряджену частинку в магнітному полі. Магнітне поле рухомого заряду.
- •Рух заряджених частинок в електричних та магнітних полях. Рівняння руху та енергія зарядженої частинки в електромагнітному полі
- •Приклади розв’язання рівняння руху заряджених частинок.
- •Рух зарядженої частинки в однорідному електричному полі:
- •Рух зарядженої частинки в однорідному магнітному полі:
- •Ефект Холла(Hall)
- •Використання пучків заряджених частинок
- •Взаємні перетворення електричних і магнітних полів
- •1. Явище електромагнітної індукції.
- •Явище самоіндукції
- •Основні положення теорії електромагнітного поля Максвелла
- •Магнітне поле в речовині
- •Магнітний і механічний момент електрона в вакуумі. Гіромагнітне відношення.
- •Пояснення діа і пара магнетизму
- •Існування гістерезису намагнічення – речовина може мати залишкову намагніченість, і крім того, можливе спонтанне намагнічення зразка.
- •Механізм виникнення властивостей феромагнетиків :
- •Коливання і хвилі
- •Характеристики гармонічних коливань
- •Вільні гармонічні коливання
- •Енергія коливань
- •Cкладання коливань
- •Характеристики згасаючих коливань
- •Вимушені коливання
- •Змінний електричний струм як вимушені електричні коливання
- •Потужність в колі змінного струму
- •Рівняння хвиль
- •Хвильове рівняння
- •Хвильове рівняння для електромагнітної хвилі
- •Плоска електромагнітна хвиля
- •Шкала електромагнітних хвиль
Шкала електромагнітних хвиль
Властивості електромагнітних
хвиль та способи їх одержання в значній
мірі залежать від частоти (періоду) та
довжини хвилі:
.
- довжина хвилі залежить від середовища
в якому поширюється хвиля.
- довжина хвилі в вакуумі. Оскільки
властивості хвиль залежать від періоду,
то вони автоматично визначаються і
:
.
Проведемо класифікацію хвиль за λ0:
-
м — низькочастотні хвилі
(електромагнітні шуми); -
м
— хвилі радіодіапазону(одержуються
за допомогою радіотехнічних пристроїв).
По мірі зменшення довжини хвилі, росте
напрямленість хвилі. Наприклад хвилі
з довжинами 10-14 м утворюють діапазон
коротких хвиль широкого мовлення. В
області метрових хвиль конче використання
штирьових антен. Далі йдуть дециметрові,
сантиметрові, міліметрові, і т.д. хвилі.
Метрові хвилі використовуються для
радіолокації, а сантиметрові – у
військовій техніці.При використанні
коротких хвиль важливу роль відіграє
їх багатократне відбивання від іоносфери
та поверхні Землі.
3. Інфрачервоні — хвилі,
довжиною від
м
до
м.
Найпростіше отримуються за допомогою випромінювання нагрітих тіл. Отримання найкоротших інфрачервоних хвиль дуже складний процес.
4.
м
~
м — видиме світло;
5.
м
~
м
— ультрафіолетові хвилі;
6.
м
~
м
— рентгенівське випромінювання;
7.
м
— γ-випромінювання.
Чим більша частота, тим меншу довжину хвилі, більшу проникливу здатність та більшу напрямленість поширення має випромінювання.
