
- •Электричество и магнетизм
- •Составители
- •Правила техники безопасности
- •1.1. Цель работы
- •1.2. Теоретическое введение
- •1.3. Описание экспериментальной установки.
- •1.4. Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы.
- •Примеры контрольных задач по теории лабораторной работы
- •2.1. Цель работы
- •2.2. Теоретическое введение
- •2.3. Описание экспериментальной установки
- •2.4. Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Примеры контрольных задач по теории лабораторной работы
- •3.1. Цель работы
- •3.2. Теоретическое введение
- •3.2.2. Магнитное поле Земли.
- •3.3. Описание экспериментальной установки
- •3.4. Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Примеры контрольных задач по теории лабораторной работы
- •4.1. Цель работы
- •4.2. Теоретическое введение
- •4.3. Описание экспериментальной установки
- •4.4. Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Примеры контрольных задач по теории лабораторной работы
- •5.1. Цель работы
- •5.2. Теоретическое введение
- •5.3. Описание экспериментальной установки
- •5.4. Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Примеры контрольных задач по теории лабораторной работы
- •6.1. Цель работы
- •6.2. Теоретическое введение
- •6.2.1. Дифференциальное уравнение вынужденных электрических колебаний.
- •6.2.2. Частные случаи решения дифференциального уравнения.
- •6.2.3. Векторная диаграмма тока и напряжений амплитудных значений. Закон Ома для цепи переменного тока.
- •6.2.4. Явление резонанса напряжений.
- •6.3. Описание экспериментальной установки.
- •6.4. Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы.
- •Примеры контрольных задач по теории лабораторной работы
- •Рекомендуемая литература.
- •Справочные сведения Фундаментальные физические постоянные
- •Греческий алфавит
- •Множители и приставки си для десятичных кратных и дельных единиц
- •Удельное сопротивление ρ, 10-8 Ом·м проводников (при 20°с)
Контрольные вопросы.
Нарисовать и объяснить работу схемы вынужденных электрических колебаний.
Составить дифференциальное уравнение вынужденных колебаний в электрическом контуре.
Записать и объяснить вид решения дифференциального уравнения вынужденных электрических колебаний.
Записать закон Ома для цепи переменного тока.
В чем суть электрического резонанса в последовательной цепи R, L, C переменного тока. Объяснить условие резонанса.
Как построить векторную диаграмму тока и напряжений в последовательном контуре?
Как выглядит векторная диаграмма тока и напряжений в последовательном контуре при резонансе?
Примеры контрольных задач по теории лабораторной работы
Задача 1. К зажимам генератора присоединили конденсатор емкостью 0,15 мкФ. Определить амплитудное значение напряжения на зажимах, если амплитудное значение силы тока 3,3 А, а частота тока составляет 5 кГц.
Задача 2. Определить в случае переменного тока частоты 50 Гц полное сопротивление участка цепи, состоящего из последовательно включенного конденсатора емкостью 10 мкФ и резистора сопротивлением 50 Ом.
З
адача
3. В цепи
переменного тока (рис.6) с частотой 50 Гц
вольтметр показывает нуль при значении
емкости конденсатора 20 мкФ. Определить
индуктивность катушки.
Рис.6
Задача 4. Последовательно соединенные резистор сопротивлением 10 Ом и конденсатор подключены к переменному напряжению с амплитудным значением 110 В. Амплитуда тока в цепи 0,5 А. Определить разность фаз между током и напряжением.
Рекомендуемая литература.
Савельев И.В. Курс общей физики: Т.2.— М.: ООО «Издательство Арстель»: ООО «Издательство АСТ», 2003
Детлаф А.А., Яворский Б. М. Курс физики. Учеб. пособие для втузов.— М.: Издательский центр «Академия», 2007.-720 с.
Трофимова Т.И. Курс физики: Учеб. пособие для вузов. — М.: Издательский центр «Академия», 2007.-560 с.
Головинский П.А., Преображенский М.А. Курс лекций по физике. электричество и магнетизм – ВГАСУ – Воронеж, 2002.
Сена Л.А. Единицы физических величин и их размерности: Учебно-справочное руководство. – М.: Наука, 1988.
Приложение
Справочные сведения Фундаментальные физические постоянные
Постоянная |
Значение |
Заряд электрона |
e = -1,60·10-19 Кл |
Электрическая постоянная |
ε0 = 8,85·10-12 Кл2/ (Н·м2) |
Магнитная постоянная |
μ0 = 4π·10-7 Гн/м |
Масса покоя электрона |
me = 9,10·10- 31 кг |
Масса покоя протона |
mp = 1,67·10-27 кг |
Греческий алфавит
Альфа А α |
Эта Н η |
Ню N ν |
Тау Т τ |
Бета В β |
Тета Θ θ |
Кси Ξ ξ |
Ипсилон Υ υ |
Гамма Г γ |
Йота I ι |
Омикрон Ο о |
Фи Ф φ |
Дельта ∆ δ |
Каппа К κ |
Пи П π |
Хи Χ χ |
Эпсилон Е ε |
Лямбда Λ λ |
Ро Р ρ |
Пси Ψ ψ |
(Д)зета Z ζ |
Мю М μ |
Сигма Σ σ |
Омега Ω ω |
Продолжение прил.