
- •Вопрос 20. Электрический ток. Плотность тока. Уравнение непрерывности.
- •Вопрос 21. Закон Ома в интегральной и дифференциальной форме. Сопротивление проводников.
- •Вопрос 22. Тепловое действие тока. Закон Джоуля – Ленца в дифференциальной и интегральной форме.
- •Вопрос 41. Плоская электромагнитная волна. Связь векторов напряженности электрического и магнитного поля.
- •Вопрос 42. Плотность и поток энергии электромагнитного поля.
- •Вопрос 4. Метод векторных диаграмм. Дифракция на круглом отверстии и диске.
- •Вопрос 8. Поляризация при отражении и преломлении света. Закон Брюстера. Двойное лучепреломление.
- •Вопрос 9. Интерференция поляризованного света.
- •1. Электрическое поле в вакууме. Закон Кулона. Закон сохранения заряда. Напряженность электрического поля. Напряженность поля точечного заряда. Принцип суперпозиции. Силовые линии поля.
- •Электростатическое поле бесконечной проводящей плоскости
- •5. Электроемкость уединенного проводника. Пример вычисления емкости шарового проводника. Конденсаторы. Емкость конденсатора. Вычисление емкости плоского конденсатора, сферического конденсатора.
- •6. Диполь в однородном электрическом поле. Электрический дипольный момент. Момент сил, действующий на диполь в однородном электрическом поле.
- •8. Энергия системы зарядов. Энергия плоского конденсатора. Энергия электростатического поля. Объемная плотность энергии.
- •12. Магнитное взаимодействие токов. Сила Ампера. Вычисление силы взаимодействия двух прямолинейных проводников с током.
- •13. Действие магнитного поля на движущиеся заряды. Сила Лоренца. Движение заряженных частиц в электрическом и магнитном полях.
- •14. Контур с током в однородном и неоднородном магнитных полях. Магнитный момент контура с током.
- •15. Магнитный поток. Работа при перемещении контура с током в магнитном поле.
- •16. Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Правило Ленца. Генератор переменного тока, пример расчета эдс индукции для генератора переменного тока.
- •17. Явление самоиндукции и взаимной индукции. Индуктивность контура. Пример вычисления индуктивности соленоида. Эдс самоиндукции. Токи замыкания и размыкания цепи.
- •18. Природа магнетизма атома. Магнитный момент атома и его механический момент. Гиромагнитное отношение. Момент сил, действующий на атом в магнитном поле.
- •20. Энергия магнитного поля. Плотность энергии магнитного поля.
- •24. Переменный ток. Расчет реактивного сопротивления емкости, индуктивности. Закон Ома для переменного тока.
- •25. Уравнения Максвелла в интегральной и дифференциальной формах, их физический смысл. Вихревое электрическое поле. Ток смещения. Электромагнитное поле.
- •Оптическая разность хода.
- •18.1.2.1. Условия максимума и минимума на разность фаз δ
- •18.1.2.2. Оптическая разность хода
- •18.1.2.3. Условия максимума и минимума на оптическую разность хода
- •30. Интерференция при отражении от тонких пленок. Пример расчета интерференционной картины для плоскопараллельной пластинки.
- •31. Кольца Ньютона. Радиусы темных и светлых колец.
- •32. Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля. Радиусы зон Френеля. Дифракция на круглом отверстии и непрозрачном диске.
- •34. Дифракционная решетка как спектральный прибор. Разрешающая способность дифракционной решетки. Угловая дисперсия.
- •35. Поляризация света. Степень поляризации. Закон Малюса.
- •36. Поляризация света при отражении и преломлении света на границе раздела двух сред.
15. Магнитный поток. Работа при перемещении контура с током в магнитном поле.
Магни́тный
пото́к — поток
вектора
магнитной
индукции
через
конечную поверхность
определяется
как интеграл по поверхности
при этом векторный элемент площади поверхности определяется как
где - единичный вектор, нормальный к поверхности.
В системе СИ единицей магнитного потока является вебер (Вб, размерность - В·с = кг·м2·с-2·А-1),
В соответствии с теоремой Гаусса для магнитной индукции поток вектора магнитной индукции через любую замкнутую поверхность равен нулю:
Или, в дифференциальной форме - дивергенция магнитного поля равна нулю:
Это означает, что в классической электродинамике невозможно существование магнитных зарядов, которые создавали бы магнитное поле, подобно тому, как электрические заряды создают электрическое поле.
Так
как на провод с током в магнитном поле
действуют силы, то при его перемещении
совершается работа. Пусть прямолинейный
проводник перемещается по рельсам, по
которым т
ечет
ток, из положения 1 в 2:
Перемещение
dx, его длина l, поле
,
перпендикулярно плоскости Рамки.
Сила
Ампера
F=IlB
При перемещении
совершает работу dA=BIldx=IBdS
Где
dS =ldx -
площадь перемещения проводника.
Если
индукция
направлена
под углом к перемещению, то работу
совершает лишь сила, направленная вдоль
перемещения, а работа перпендикулярной
к перемещению составляющей силы
равна
нулю, т.е. Fx=IlBn,
-
нормальная компонента
:
dA=IBndS
При вращательном
движении:
d
s/dl=dα
dS=dl
ldα,
l- расстояние элемента dl до оси вращения.
dσ
- дуга
Сила F=IdlBn,
т.е.
работа dA=IdlBnldα=IBndS
Работа,
совершаемая при произвольном движении
проводника с током в магнитном поле
равна:
dA=IBndS
16. Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Правило Ленца. Генератор переменного тока, пример расчета эдс индукции для генератора переменного тока.
Электромагни́тная инду́кция — возникновение электродвижущей силы (ЭДС) в проводнике, находящемся в изменяющемся магнитном поле.
Электромагнитная индукция была открыта Майклом Фарадеем
Согласно закону электромагнитной индукции Фарадея (в системе СИ):
где
—
электродвижущая
сила, действующая вдоль произвольно
выбранного контура,
ΦB — магнитный поток через поверхность, натянутую на этот контур.
Знак «минус» в формуле отражает правило (или закон) Ленца, названный так по имени русского физика Э. Х. Ленца:
Индукционный ток всегда имеет такое направление, что создаваемый им магнитный поток компенсирует изменения внешнего магнитного потока.
Правило Ленца является следствием закона сохранения энергии.
Для катушки, находящейся в переменном магнитном поле, закон Фарадея можно записать следующим образом:
где
— электродвижущая сила,
N — число витков,
ΦB — магнитный поток через один виток.
В дифференциальной форме закон Фарадея можно записать в следующем виде:
или с помощью эквивалентной формулы в интегральной форме:
Здесь
—
напряжённость
электрического поля,
—
магнитная
индукция, C — произвольная
площадка,
—
её граница.
Закон Фарадея входит в систему уравнений Максвелла для электромагнитного поля.
Переменный ток — электрический ток, меняющийся во времени, обычно периодически.
Рассмотрим
прямоугольную рамку, вращающуюся в
однородном магнитном поле
с
угловой скоростью ω.
Магнитный
поток, пронизывающий контур равен
Ф=BScosφ=cosωt т.к. угол поворота φ=ωt при равномерном вращении.
При вращении магнитный поток Ф периодически изменяется, т.е. в контуре возникает периодически изменяющаяся э.д.с. индукции. Согласно закону Фарадея
где ε0=BSω - амплитуда э.д.с. Переменная э.д.с. создает в контуре переменный ток.
где
I0 - амплитуда тока, R - сопротивление
рамки.
Переменный
ток характеризуется амплитудой I0,
круговой частотой ω, фазой ωt.
Помимо этих величин вводится период
тока T и частота ν.
ω
=2πν=2π/T
э.д.с.
и ток изменяются синфазно.
В промышленных генераторах рамки соединены последовательно, т.е. э.д.с. ε=NBSωsinωt, ε≈104B - переменная.