 
        
        - •Лекция № 12 Основы теории Максвелла для электромагнитного поля (эмп)
- •Вопрос 1. Уравнения Максвелла для эмп
- •Вопрос №2. Излучение Черенкова
- •Вопрос №3. Объемная плотность энергии эмп. Поток энергии. Вектор Пойнтинга
- •Вопрос 4. Импульс эмп. Электромагнитная масса. Соотношение между массой и энергией эмп.
- •Вопрос №5. Вибратор Герца. Диполь Герца.
- •Вопрос №6. Шкала электромагнитных волн
Вопрос №5. Вибратор Герца. Диполь Герца.
Для получения ЭВМ Г. Герц в 1886 г. использовал открытый колебательный контур, принцип которого показан на рис 4.
 
	Рис.
	4 Вибратор Герца 
 
 
 
 
 
 
 
Такое устройство вибратор Герца способно излучать ЭМВ, которые распространяясь в пространстве, переносят энергию, поэтому запасаемая в вибраторе энергия с течением времени уменьшаться. Для пополнения энергии Герц использовал индуктор. Система из двух стерженьков, излучающая ЭМВ – это небольшой по размерам электрический диполь, дипольный момент которого p(t) быстро изменяются во времени.
Такой диполь называют диполем Герца. В радиотехнике диполь Герца эквивалентен небольшой антенне, размер которой меньше длины волны λ.
 
Вопрос №6. Шкала электромагнитных волн
Из теории Максвелла вытекает, что различные электромагнитные волны, в том числе и световые, имеют общую природу. В связи с этим целесообразно представить всевозможные электромагнитные волны в виде единой шкалы (см. рис 5). Вся шкала условно подразделяется на 6 диапазонов: радиоволны (длинные, средние и короткие), световые волны: инфракрасные, ультрафиолетовые, видимый свет, рентгеновские лучи и γ–излучения. Границы между диапазонами достаточно условны, т. е. диапазоны волны могут перекрывать друг друга.
| Диапазоны волны по длине λ и частоте ύ | Радиоволны | Световые волны | Рентгеновские лучи | γ – излучения | ||
| ИК-излучения | Видимый свет | УФ- излучения | ||||
| λ, м | 3∙103- 5∙10-5 | 5∙10-4 | 7,6∙10-7-4∙10-7 | 10-9 | 2∙10-9-6∙10-19 | 10-10- 10-13 | 
| ύ, Гц | 105- 6∙1012 | 6∙1011 | 3,9∙1014-7,5∙1014 | 3∙1017 | 1,5∙1017-5∙1019 | 3∙1018-3∙1021 | 
Данная классификация определяется либо механизмом образования волны, либо возможностью зрительного восприятия их человеком.
Рис. 5
Излучение радиоволн обусловлено переменными токами в проводниках и электронными потоками (макроизлучатели). Рентгеновское излучение возникает при внутриатомных процессах, γ–излучение имеет ядерное происхождение. Наиболее короткое УФ–излучение перекрывается длинноволновым рентгеновским. В этом отношении характерна пограничная область ИК–излучения и радиоволн. До 1922 г. между этими диапазонами был пробел. Наиболее короткие волны незаполненного промежутка были молекулярно-атомного происхождения (излучение нагретого тела), а наиболее длинные излучались макроскопическими вибраторами Герца. А.А.Глагольева – Аркадьева предложила пропускать искру через смесь большого числа мелких металлических опилок в масле. При этом удалось получать различные электромагнитные волны с длиной 82 мкм и более. Диапазоны ИК–излучения и радиоволны в итоге больше сомкнуты.
Литература:
- И.И. Наркевич, Э.И. Волмянский, С.И.Лобко. Физика. – Мн.: 0.0.0. «Новое знание», 2004. 
- А.Н. Ремизов. Курс физики, Электроники и кибернетики. – М.: Высшая ШК., 1982. 
- П.С. Кудрявцев. Курс истории физики. – М.: Просвещение, 1974. 
	 
		
