Шпаргалка с билетами по физике, 11 класс

поверхности.

Сила Ампера равна произведению вектора магнитной индукции на силу тока,

длину участка проводника и на синус угла между магнитной индукцией и

участком проводника.

где l – длина проводника, B – вектор магнитной индукции.

Силу Ампера применяют в громкоговарителях, динамиках.

Принцип работы: По катушке протекает переменный электрический ток с

частотой, равной звуковой частоте от микрофона или с выхода радиоприемника.

Под действием силы Ампера катушка колеблется вдоль оси громкоговорителя в

такт с колебаниями тока. Эти колебания передаются диафрагме, и поверхность

диафрагмы излучает звуковые волны.

Силу, действующую на движущуюся заряженную частицу со стороны магнитного

поля, называю силой Лоренца.

Сила Лоренца. Поскольку ток представляет собой упорядоченное движение

электрических зарядов, то естественно предположить, что сила Ампера

является равнодействующей сил, действующих на отдельные заряды, движущиеся

в проводнике. Опытным путём установлено, что на заряд, движущийся в

магнитном поле, действительно действует сила. Эту силу называют силой

Лоренца. Модуль FL силы находится по формуле

[pic]

где В — модуль индукции магнитного поля, в котором движется заряд, q и v —

абсолютная величина заряда и его скорость, ( - угол между векторами v и В.

Эта сила перпендикулярна к векторам v и В, её направление находится по

правилу левой руки: если руку расположить так, чтобы четыре вытянутых

пальца совпадали с направлением движения положительного заряда, линии

индукции магнитного поля входили в ладонь, то отставленный на 900 большой

палец показывает направление силы. В случае отрицательной частицы

направление силы противоположное.

Так как сила Лоренца перпендикулярна скорости частицы, то. она не совершает

работу.

Силу Лоренца применяют в телевизорах, масс-спектограф.

Принцип работы: Вакуумная камера прибора помещена в магнитное поле.

Ускоренные электрическим полем заряженные частицы (электроны или ионы),

описав дугу, попадают на фотопластинку, где оставляют след, позволяющий с

большой точностью измерить радиус траектории. По этому радиусу определяется

удельный заряд иона. Зная же заряд иона, легко определить его массу.

2) Термоядерная реакция. Энергия солнца и звёзд. Успехи и перспективы

развития энергетики в СССР. Борьба СССР за устранения ядерной войны.

При слимянии легких ядер масса покоя уменьшается и, следовательно, должна

выделяться значительная энергия. Подобного рода реакции слияния легких ядер

могут протекать только при очень высоких температурах. Поэтому они

называются термоядерными. Термоядерные реакции – это реакции слияния лёгких

ядер при очень высокой температуре. Энергия, корьорая выделяется при

термоядерных реакциях в расчёте на один кулон, превышает удельную энергию,

выделяющуюся при цепных реакциях деления ядер.

Билет № 17

1) Явление электромагнитной индукции. Доказать сществование этого явления

на экспериментальной установке. Закон электромагнитной индукции. Правило

Ленца.

Если контур замкнут, то под действием этой э.д.с. появляется электрический

ток, названный индукционньм. Фарадей установил, что э.д.с. индукции не

зависит от способа изменения магнитного потока и определяется только

быстротой его изменения, т.е.

[pic]

Соотношение называется законом электромагнитной индукции: ЭДС индукции в

проводнике равна быстроте изменения магнитного потока, пронизывающего

площадь, охватываемую проводником. Знак минус в формуле, является

математическим выражением правила Ленца. Известно, что магнитный поток

является алгебраической величиной. Примем магнитный поток, пронизывающий

площадь контура,положительным. При увеличении этого потока

[pic] возникает з.д.с. индукции [pic], под действием которой появляется

индукционный ток, создающий собственное магнитное поле, направленное

навстречу внешнему полю, т.е. магнитный поток индукционного тока

отрицателен.

Если же поток, пронизывающий площадь контура, уменьшается [pic] , то [pic]

, т.е. направление магнитного поля индукционного тока совпадает с

направлением внешнего поля.

Рассмотрим один из опытов, проведённых Фарадеем, по обнаружению

индукционного тока, а следовательно, и э.д.с. индукции. Если в соленоид,

замкнутый на очень чувствительный электроизмерительный

прибор(гальванометр), вдвигать или выдвигать магнит, то при движении

магнита наблюдается отклонение стрелки гальванометра, свидетельствующее о

возникновении индукционного тока. То же самое наблюдается при движении

соленоида относительно магнита. Если же магнит и соленоид неподвижны

относительно друг друга, то и индукционный ток не возникает. Из

приведённого опыта следует вывод, что при взаимном движении указанных тел

происходит изменение магнитного потока через нитки соленоида, что и

приводит к появлению индукционного тока, вызванного возникающей э.д.с.

индукции.

2. Направление индукционного тока определяется правилом Ленца:

индукционный ток всегда имеет такое направление. что создаваемое им

магнитное поле препятствует изменению магнитного потока, которое вызывает

этот ток. Из этого правила следует, что при возрастании магнитного потока

возникающий индукционный ток имеет такое направление, чтобы порождаемое им

магнитное поле было направлено против внешнего поля, противодействуя

увеличению магнитного потока. Уменьшение магнитного потока, наоборот,

приводит к появлению индукционного тока, создающего магнитное поле,

совпадающее по направлению с внешним полем. Пусть, например, в однородном

магнитном поле находится проволочная квадратная рамка, пронизываемая

магнитным полем Предположим, что магнитное поле возрастает. Это приводит к

увеличению магнитного потока через площадь рамки. Согласно правилу Ленца,

магнитное поле, возникающего индукционного тока, будет направлено против

внешнего поля, т.е. вектор В2 этого поля противоположен вектору Ё. Применяя

правило правого винта (см. § 65, п. З), находим направление индукционного

тока Ii.

З. Явление электромагнитной индукции получило широкое применение в технике:

промышленности получение электроэнергии на электростанциях, разогрев и

плавление проводящих материалов (металлов) в индукционных электропечах и

т.д.

2) Принцип действия тепловых двигателей. КПД тепловых двигателей и пути

его повышения. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды.

Обычно в тепловых машинах работа совершается расширяющимся газом. Газ,

совершающий работу при расширении, называется рабочим телом. Расширение

газа происходит в результате повышения его температуры и давления при

нагревании. Устройство, от которого рабочее тело получает количество

теплоты Q называется нагревателем. Устройство, которому машина отдает

тепло после совершения рабочего хода, называется холодильником. Сначала

изохорически растет давление, изобарически расширяется, изохорически

охлаждается, изобарически сжимается. . В результате

совершения рабочего цикла газ возвращается в начальное состояние, его

внутренняя энергия принимает исходное значение. Это значит, что [pic].

Согласно первому закону термодинамики, [pic]. Работа, совершаемая телом за

цикл, равна Q. Количество теплоты, полученное телом за цикл, равно разности

полученного от нагревателя и отданного холодильнику[pic]. Следовательно,

[pic]. Коэффициентом полезного действия машины называется отношение полезно

использованной к затраченной энергии [pic]. Для повышения КПД тепловых

машин существует 2 пути: повышение температуры T1 нагревателя и понижение

температуры T2 холодильника (КПД max=(T2-T1)/T1 КПД тепловой машины мог бы

стать равным 1, если бы имелась возможность использовать холодильник с

температурой равной абсолютному нулю. Однако этот путь не может быть

достигнут. Наиболее приемлимыми холодлильниками для реальных тепловых машин

являются атмосферный воздух или вода при T около 300K Следовательно

основной путь повышения КПД – это повышение температуры нагревателя.

Один из путей уменьшения загрязнения окружающей среды – переход от

использования в автомобилях карбюраторных бензиновых двигателей к

использованию дизельных двигателей, в топливо которых не доюавля.т свинца

(fixed) Перспективными являются разработку и испытания автомобилей, в

которых вместо бензина двигателей используется электродвигатель, питающийся

от аккумулятора, или двигаетль, использующий в качестве топлива водород. В

последнем типае двигателей при сгорании водорода образуется вода.

Билет № 18

1) Электромагнитное поле и его материальность. Электромагнитные волны и их

свойства. Радиолокация и её применение.

С современной точки зрения в природе существует совокупность двух полей —

электрического и магнитного — это электромагнитное поле, оно представляет

собой особый вид материи, т. е. существует объективно, независимо от нашего

сознания. Магнитное поле всегда порождается переменным электрическим, и,

наоборот, переменное электрическое поле всегда порождает переменное

магнитное поле. Электрическое поле, вообще говоря, можно

рассматривать отдельно от магнитного, так как носителями его являются

частицы — электроны и протоны. Магнитное поле без электрического не

существует, так как носителей магнитного поля нет. Вокруг проводника с

током существует магнитное поле, и оно порождается переменным электрическим

полем движущихся заряженных частиц в проводнике

Английский ученый Джеймс Максвелл на основании изучения экспериментальных

работ Фарадея по электричеству высказал гипотезу о существовании в природе

особых волн, способных распространяться в вакууме.

Эти волны Максвелл назвал электромагнитными волнами. По представлениям

Максвелла: при любом изменении электрического поля возникает вихревое

магнитное поле и, наоборот, при любом изменении магнитного поля возникает

вихревое электрическое поле. Однажды начавшийся процесс взаимного

порождения магнитного и электрического полей должен непрерывно продолжаться

и захватывать все новые и новые области в окружающем пространстве (рис.

31). Процесс взаимопорождения электрических и магнитных полей происходит во

взаимно перпендикулярных плоскостях. Переменное электрическое поле

порождает вихревое магнитное поле, переменное магнитное поле порождает

вихревое электрическое поле.

Электрические и магнитные поля могут существовать не только в

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9



Реклама
В соцсетях
скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты