27. Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Его формулировка в дифференциальной форме. Правило Ленца. Индукционные методы измерения магнитных полей. Токи Фуко.
28. Явление самоиндукции. Коэффициент самоиндукции (индуктивность). Экстра токи замыкания и размыкания.
29. Явление взаимной индукции. Коэффициент взаимной индукции.
30. Магнетики. Понятие о молекулярных токах. Вектор намагниченности вещества и его связь в молекулярными токами. Вектор напряженности магнитного поля. Магнитная проницаемость и магнитная восприимчивость вещества. Материальное уравнение для векторов магнитного поля.
31. граничные условия для векторов напряженности и индукции магнитного поля. Магнитная защита. Влияние формы магнетика на его намагниченность.
32. Классификация магнетиков: диамагнетики, парамагнетики, ферромагнетики. Классическое описание диамагнетизма. Ларморова прецессия. Парамагнетизм. Теория Ланжевена.
33. Микроскопические носители магнетизма. Магнитомеханический опыт Эйнштейна – де – Газа. Механомагнитный опыт Барнетта. Гиромагнитное отношение.
34. Ферромагнетики. Спонтанная намагниченность и температура Кюри. Доменная структура. Гистерезис намагничивания. Остаточная индукция и коэрцитивная сила. Кривая Столетова. Температурная зависимость намагниченности.
35. Силы действующие на магнетики в магнитном поле.
36. Квазистационарные поля. Критерий квазистационарности. Переходные процессы в RC – и RL – цепях.
37. Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Собственные колебания в контуре. Уравнение гармонических колебаний.
38. Энергия гармонических колебаний. Затухающие колебания в контуре и их уравнение. Показатель затухания. Время релаксации. Логарифмический дескремент затухания. Добротность контура.
39. колебания в связанных контурах. Парциальные колебания и их частоты. Нормальные колебания (моды) и их частоты.
40. Вынужденные колебания в контуре. Процесс установления вынужденных колебаний. Переменный синусоидальный ток. Активное, емкостное и индуктивное сопротивление. Импеданс. Закон Ома для цепей переменного тока. Метод векторных диаграмм и метод комплексных амплитуд.
41. Резонанс напряжения. Напряжение и токи при резонансе. Ширина резонансной кривой.
42. Резонанс токов. Правила Кирхгофа для цепей переменного тока.
43. Работ и мощность переменного тока. Эффективное значение напряжение и тока.
44. Техническое использование переменных токов. Генераторы и электродвигатели. Трёхфазный ток. Получение и использования вращающегося магнитного поля. Соединение обмоток генератора и нагрузок «звездой» и «треугольником». Фазовое и линейное напряжение.
45. Трансформатор. Принцип действия, устройство, применение. Коэффициент трансформации. Роль сердечника.
46. Высокочастотные токи. Скин – эффект. Толщина скин – слоя.
47. Система уравнений Максвелла как обобщение опытных данных. Ток проводимости и ток смещения. Взаимное превращение электрических и магнитных полей.
48. Электромагнитные волны. Волновое уравнение. Вектор Умова – Пойтинга. Скорость распространения электромагнитной волны.
49. Закон сохранения электромагнитного поля. Движение энергии вдоль линии передач.
50. Основные положения электронной теории проводимости Друде – Лоренца. Опыт Толмена и Стюарта. Закон Ома, Джоуля – Ленца и Видемана – Франца в классической теории.
51. Понятие о зонной теории твёрдого тела. Энергетические уровни и формирование энергетических зон. Принцип Паули. Статистика Ферми – Дирака. Особенности зонной структуры диэлектриков, полупроводников и металлов. Объяснение проводимость твёрдых тел с помощью зонной теории.
52. Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников. Полупроводники p- и n-типа. p-n переход. Применение полупроводников: полупроводниковые диоды, транзисторы, фотодиоды, фоторезисторы.
53. Контактные явления. Контактная разность потенциалов. Термоэлектричество. Термоэлектродвижущая сила. Термопара. Эффект Пельтье. Явление Томсона.
Сентябрь 25th, 2009 в 11:36
На тороидальную катушку с площадью сечения s 10 см2 и плотностью намотки витков n 25 вит/см надето металлическое кольцо, имеющее сопротивление 0.05 ом. Найти заряд индуцированный в кольце при уменьшении силы тока в катушке с 10 А до 1 А
Ответ на вопрос
Сентябрь 16th, 2009 в 15:30
Частица м=6,7*10^-27 кг с электрическим зарядом q=3.2*10^-19 Кл, ускоренная разностью потенциалов U=10кВ, влетает по нормали в магнитный барьер протяженностью L=0.1м поперек линий В. Если величина индукцииоднородного магнитного поляв барьере В=30мТл, то частица изменит направление своего движения на угол f (фи), равный….
Помогите пожалуйста решить! заранее спасибо!
Ответ на вопрос
Сентябрь 14th, 2009 в 16:14
В магнитное поле В=0,1Тл влетает протон с Е кинетической=5*10 в третьей степени Вл. Время движения 15,7 секунд. Найти радиус кривизны траектории и количество оборотов. Помогите пожалуйста срочно!
Ответ на вопрос
Сентябрь 10th, 2009 в 17:01
Двиг. потребл из сети мощн 2 кВт. Максимал магнитн поток через обмотку равен 1,1 10 в -2 Вб, частота вращения 40 об./c. Сила тока в обмотке равна 20 А., число витков в обмотке равно 30. Определить КПД двигателя.
Ответ на вопрос
Сентябрь 9th, 2009 в 16:05
q1=q2=5см
r=5см
F-?
Ответ на вопрос
admin Reply:
Сентябрь 9th, 2009 at 16:56
пример на одну простую формулу: Закон Кулона.
Найдите ее в учебнике (такие вещи даже писать здесь лень) и просто подставьте все исходные данные в нее!
Только вместо 5 см надо будет подставить 0,05м
а вместо зарядов непонятной размерности ( не в см они точно измеряются, а в Кулонах) подставить заряды опять таки в Кулонах ( а не в микроКулонах)
Ответ на вопрос
Май 24th, 2009 в 15:49
1. Поле создается двумя заряженными сферами:q1 = 1 мкКл, q2 = -0,5 мкКл, R1=0,1 м, R2=0,25 м .
Рассчитайте силу действующую на точечный заряд q0(ноль)= 10 нКл , находящихся в точке А на расстоянии 25 см от поверхности наружной сферы.
2. Емкость конденастора равна 25 мкФ, а его энергия 3 Дж. Найти поверхностную плотность заряда на пластинах конденсатора, если площадь его равна 10 см2(в квадрате).
Ответ на вопрос
Март 18th, 2009 в 22:54
159. Найти сопротивление трубки длиной 0,5 м и площадью поперечного сечения 5 мм2, если она наполнена азотом, ионизированным так, что в объёме 1 см3 его находится при равновесии 108 пар ионов. Ионы одновалентны.
как можно решить такую задачу ??
Ответ на вопрос
Февраль 27th, 2009 в 16:02
Подскажите, пожалуста, ответы на два вопроса:
1. Э.Д.С., возникающая в витке при изменении магнитного потока, равна скорости изменения магнитного потока или же полной производной по времени от частной производной по силе тока от магнитной энергии?
2. Сила, с которой металический ползун втягивается в элетромагнит, равна частной производной от магнитной энергии или же BHS/2?
Заранее благодарен. Пишите
Ответ на вопрос