Archive for августа, 2012

15. Электропроводность различных веществ

Электропроводность различных веществ определяется типом носителей тока и свойствами среды, в которой распространяется ток. Детальное рассмотрение механизма электропроводности возможно только на микроскопическом уровне, а следовательно, с помощью законов квантовой механики атомов и молекул. Электропроводность проводников (металлов). Вольт-амперная характеристика металлов имеет типичный вид, соответствующий закону Ома …
Подробнее…

16. Закон электромагнитной индукции

Поток магнитной индукции (магнитный поток). Элемент произвольной поверхности можно представить как вектор D S , численно равный площади элемента поверхности D S и направленный по нормали к поверхности. По определению потоком магнитной индукции через элемент поверхности D S называется скалярное произведение вектора магнитной индукции B …
Подробнее…

17. Индуктивность. Энергия магнитного поля тока

Самоиндукция. Пусть цепь состоит из замкнутого плоского контура, подключенного к батарее. В момент включения ток в цепи отсутствует, затем он изменяется по какому-то закону, пока не достигнет величины I 0 , определяющейся напряжением на полюсах и сопротивлением контура. В процессе изменения тока от нуля до …
Подробнее…

18. Переменный ток. Трансформаторы

Генератор переменного тока. Простейшим генератором переменного тока является квадратная рамка, вращающаяся между полюсами постоянного магнита c круговой частотой w . ЭДС индукции, генерируемая в рамке с током из-за изменения магнитного потока, равна Так как v = w l/2 и площадь рамки S = l 2 …
Подробнее…

19. Колебательный контур. Активное сопротивление в контуре

Колебательный LC-контур. Пусть цепь содержит только емкость C и индуктивность L . На самом деле всегда существует отличное от нуля активное сопротивление R проводов и катушки индуктивности. Однако для лучшего понимания протекающих в контуре процессов можно пренебречь активным сопротивлением и рассмотреть идеализированную модельную ситуацию. Внешний …
Подробнее…

1. Электромагнитные волны

Понятие о токе смещения. Согласно закону электромагнитной индукции, изменение во времени магнитного поля влечет за собой появление переменного вихревого электрического поля. Ключевым шагом к пониманию природы электромагнитных явлений была гипотеза Дж. К. Максвелла, что переменное электрическое поле вызывает в свою очередь появление переменного магнитного поля. …
Подробнее…

2. Принцип Гюйгенса. Законы преломления и отражения света. Дисперсия света

Волновая природа света и принцип Гюйгенса. Определения: 1.Волновой фронт — поверхность, соединяющая все точки волны, находящиеся в одной фазе (т. е. все точки волны, которые в одно и то же время находятся в одинаковом состоянии колебаний); 2. Луч — линия, в каждой точке перпендикулярная волновому …
Подробнее…

3. Геометрическая оптика. Зеркала и линзы

Границы применимости геометрической оптики. Если длина волны излучения много меньше линейных размеров тех объектов, с которыми взаимодействует свет ( l 0 ; 2. Рассеивающая линза, которая рассеивает падающий на нее пучок света, параллельный главной оптической оси так, что при продлении всех лучей они собираются в …
Подробнее…

4. Интерференция света

Опыт Юнга с двумя щелями. Предложенный Т. Юнгом в 1800 г. эксперимент убедительно демонстрирует волновую природу света. Для лучшего понимания результатов опыта Юнга полезно сначала рассмотреть ситуацию, когда свет проходит через одну щель в перегородке. В опыте с одной щелью монохроматический свет от источника проходит …
Подробнее…

5. Дифракция света. Дифракционная решётка

Явление дифракции. Дифракция волн заключается в огибании волнами препятствий или в отклонении волн в область геометрической тени при прохождении через отверстия при условии , что линейные размеры этих препятствий порядка или меньше длины волны. Тип волн не имеет значения: дифракция наблюдается и для звука, и …
Подробнее…