Кратко резюме 8 клас

Топлинни кутии

Телесната температура се крие в течливостта на молекулите.

Безгръбначният рев на молекулите се нарича термичен рух.

Вътрешна енергия– това е сумата от потенциалната и кинетичната енергия на всички молекули, изграждащи речта.

Вътрешна енергия не лежи нискоИзглед към хутрата. разрушаване на тялото в неговата позиция в сравнение с други тела.

С напредването на времето t˚ се увеличава.

Промени 2 начина:

1. Shlyakhom Vikonannya roboti;

2. Начин на топлообмен (пренос на топлина)

Пренос на топлина:

1. Топлопроводимост– пренасяне на Е от една част на тялото в друга чрез топлинния поток от молекули (твърдо тяло)

2. Конвекция– изместване на самата реч в реки и газове. (Ридина и газ)

3. Viprominyuvannya– предпочитание за промени (не се изисква среда, възможно във вакуум)

Интензивността на топлината– енергия, която се отнема или отдава от тялото по време на пренос на топлина.

процеси:

I. Отопление или охлаждане (без смяна на агрегатната мелница)

m – маса

Промяна на температурата

c – количеството топлинен капацитет, числено равно на количеството топлина, което трябва да се даде на кожата kg от това вещество, за да се премести нагоре с 1C.

II. Zgorannya paliva

m – маса

q – топлина на горящ огън - физична величина, която показва колко топлина се вижда при изгаряне на огън с тегло 1 kg.


3. Създаване на пара (vivapor, вряща вода)

Кондензация

5. Десублимация

6. Сублимация (лихтарство)

III. Топене и кристализация

процесът на топене или кристализация се случва на хоризонталното разширение на графиката AB при постоянна температура, което се нарича температура на топене(Таблична стойност)

Това е график на изпълненията на процеса на топене на лед.

Крапка А - без лед

Междинен AB – лед и вода

Крапка Б – само вода

Топене – Q се подава към системата

Кристализация – Q се въвежда в системата

m – маса

λ – пита топлинно топенепоказва колко топлина трябва да се предаде на кожата kg реч, взета при температурата на топене, за да се разтопи нейната повърхност.

IV. Създаване на пара и кондензация

Процесът на генериране на пара или кондензация се случва на хоризонталното разширение на графиката AB при постоянна температура, която се нарича температура на кипене.(Таблична стойност)

Този график на презентациите се основава на вряща вода.

Точка А – без вода

Дилянка АБ – вода и пара

Крапка Б – няма пара


Създаване на пара – Q се доставя на системата

Конденз – Q се въвежда в системата

m – маса

L – пита топлина от създаване на парапоказва колко топлина трябва да се приложи към всеки kg ряпа, взета при температура на кипене, за да се готви ряпа на пара.

Изнасилване на двойки- двойки, които са в динамична връзка с родината си. (Колко молекули преминават от една двойка към друга, колко молекули се връщат обратно, от двойка към една.)

ü Абсолютна влажност на вятъра- Силата на водните пари във вятъра.

ü Vidnosna vologisti wind- Съотношение на абсолютната влага към интензитета на влятата пара при същата температура.

Точката на оросяване е температурата, при която парата се насища.

Хигрометърът и психрометърът са уреди за климатизация.

Термични двигатели i – това са машини, които преобразуват вътрешната енергия в механична.

KKD - монтаж на цялостна работа на двигателя, до отнетата енергия от отопление.

Електрически кутии

Електростатиката е разделението, което зарежда и почива.

Наелектризираните тела или се привличат, или се движат.

Физическото количество, което характеризира етапа на наелектризиране на тялото, се нарича електрически заряд.

Методи за електрификация:

1) Дотик (триене)

2) Торкания

3) Чрез приток

Психически уважавайте, че пръчката е прокълната, протрита по шева - зарежда се положителен, и ебонитова пръчка, натъркана върху вълна - отрицателен.

Едновременно заредените тела се привличат, а различно заредените тела се привличат.

Около заредено тяло (или неразрушим заряд) той спи електрическо поле. Когато полетата взаимодействат, те вибрират Кулонови сили.

I – заряд в C

застанете между зарядите

к- Коефициент

Розрахунок сили висулка mozlivy три пъти:

1. Взаимодействие на две заредени сфери (r – от център към център)

2. Взаимодействие между заредена сфера и точков заряд (заредено тяло, чиито размери могат да бъдат персонализирани)

3. Взаимодействие на два точкови заряда

Електроскопът е устройство за измерване на електрически заряд.

Електрически удар– изправяне и пренареждане на зареждането на частиците. (в метали - rokh elektroniv)

Всички изказвания с проводимост изядоха. struma се разделя на 3 групи:

1) Ръководства(метали, рощини - да отмъсти на най-големите умове, да получи богато заредени частици)

2) Новинарски канали- Речи, които поставят свободния заряд на частиците с най-малкия свят (германий, силиций)

3) Диелектрици (непроводници)– не съдържат свободно заредени частици – гума, ебонит, дестилатор. вода.

Изолатор- Тяло, изработено от диелектрик.

Електронът е частта с най-малко отрицателен заряд.

Център – ядро ​​(масивно и положително): протони (+) и неутрони (0)

До ядрото има електрони (леки и отрицателни)

Нормален лагер - неутрален атом– за протони = за електрони

Положителният йон е атом, който е загубил един или повече електрони

Отрицателен йон - атом, който е придобил истински електрон

Umovi viniknennya електрически струм:

1) проводник

2) наличие на електрическо поле

3) dzherelo struma - устройство, в което се генерира поле от заряди

4) затворен електрически ланцет

яде. копието се формира:

ü джерела струма

ü живи спътници

ü подводни проводници

ü нови адаптации

Амперметър- това е устройство за vimiryuvanniya или struma в lancius; включва се последователно!

Волтметър- това е устройство за регулиране на напрежението в страната или в други области; включва се паралелно!

Струма мощност– физична величина, която се определя от количеството или количеството заряд, което преминава през напречното сечение на проводника за един час. Ампер

Волтаж- физическа величина, числено равна на текущото електрическо поле при преместване на заряд до стойността на заряда. волт

Силата на тока върху проводника е правопропорционална на напрежението в краищата на проводника.

Опир- физическо количество, което характеризира по-голямата или по-малката мощност на проводника да повлияе на преминаването на заряда.

л диригентска вечеря

С– площ на напречното сечение на проводника

– описанието на операта (намира се в справочния материал) е дадено в таблиците!

Закон на Омза парцел ланцуг:

R стойност- Константа за този проводник => не лягайте в I и U.

Реостатът е устройство за регулиране на силата на струята в ланцета.

Серийно свързване на проводници Паралелно свързване на проводници

Електрически дрънкащ робот

Херметичността на електрическия ток е физическа величина, която характеризира течливостта на робота, който работи.

Або - на практика

Закон на Джаул-Ленц: (нагряване на проводника)

Късо съединение е свързването на краищата на ланцетния участък с проводник, който има много малка опора срещу опората на ланцетния участък.

Електромагнитни кутии

Тогава магнитното поле остава активно, докато зад потока има някакъв проводник. около зарядите, които се срутват.

Заредете ги, те се срутват(заредени частици) - ядро на магнитно поле

Zobraziti m.p. възможно с помощта на магнитни (силови) линии. Магнитните линии се затварят сами (не се движат от край до край) или преминават от безкрайност към безкрайност.

Магнитно поле на проводника със струята:

За да обозначите директно линията, полетата се коригират според две правила:

1) правило за гимлет

Ако предната дръжка на гимлета се движи директно срещу потока на проводника, тогава обвиващата дръжка на гимлета се движи директно срещу линиите на магнитното поле.

2) правило за обиколката на дясната ръка

Ако палецът на дясната ръка е насочен директно към струмата, тогава 4 пръста сочат директно към линията на магнитното поле.

Магнитно поле на намотката със струята:

В средата на намотката линиите са успоредни и не се разтриват. Отсега нататък ще вървим от ден за ден. Струмата сочи директно към долния полюс.

Можете да разберете посоката на линиите на магнитното поле в средата на намотката за помощ правила за дясна ръка:

Ако насочите 4-те пръста на дясната си ръка право към намотката на намотката (докоснете намотката по дължината на намотката), палецът ще сочи право към линията на магнитното поле в средата на намотката.

Бобина със сърцевина в средата се нарича - електромагнит

Постоянни магнити:

Магнитното поле на неподвижен магнит се формира от пръстен на Ампер. (Обвиване на електрони в речеви атоми на едно място)

Магнитните полюси на Земята не са подравнени с нейните географски полюси.

Слънчев магнитен полюс - N (неделен геог. полюс)

Подземен магнитен полюс - S (подземен геог. полюс)

Якостни характеристики на магнитното поле

Вектор на магнитна индукция B.

Векторът е част от линията на магнитното поле и изправянето, както и линията на магнитното поле.

Ефектът на магнитното поле, съдържащо се в ново тяло:

Диригент с дрънкане Частта се таксува
Правило на лявата ръка
Амперна мощност Сила на Лоренц
аз– силата на струята към проводника Б- магнитна индукция л –диригентска довжна, която се намира на м.п. q –заряд на частта (зад модула) C V-течливост на частите Б –магнитна индукция
Ако преместите лявата си ръка така, че линиите на магнитното поле да влязат във вдлъбнатината, а 4 пръста да сочат директно към струмата на проводника, тогава поставянето на 90 точки на палеца директно ще покаже силата на Ампер. Ако преместите лявата си ръка, така че линиите на магнитното поле да навлязат в долината, и 4 пръста да сочат директно към ръката (течливост) на положително заредена частица, тогава преместването на палеца на 90 точки директно ще покаже силите на Лоренц. (за отрицателната част – 4 пръста срещу правата линия на частта)

Светещи кутии

Оптиката е дял от физиката, който разкрива светлинни явления и модели.

Светлината е електромагнитно вещество.

Точковото тяло е леко - размерът на светещото тяло е много по-малък от този, който оценяваме.

Светловий Промин- Линията, в която се разширява енергията от светлинния източник.

Сянка- Тази площ е просторна, така че не губи светлина от джерела.

Напивтин- Светлината идва от части на джерела.

Светлинната енергия, която тече между два обмена, се нарича със светлинен лъч.

Законите на геом. оптика:

1) Законът за отразяване на светлината

1. Линията пада, линията е начупена и перпендикулярна, линията е в точката на падане, лежи в една и съща равнина.

2. Kut padinnya kutu vidbittya.

Кут падиня- Срежете между падащия ръб и перпендикуляра на повърхността, продължавайки в точката на падане върху повърхността.

Кут изображение- Изрязване между счупения ръб и перпендикуляра на повърхността, подновен на мястото, където ръбът пада върху повърхността.

Плоско огледало:

Изображението в плоско огледало се намира зад огледалото върху права перпендикулярна повърхност на огледалото, а изгледът от огледалото към изображението OB е същият от обекта към огледалото AT.

2) Законът на счупената светлина

Оптичната дебелина на средата се характеризира с разнообразна плавност и лекота.

Когато се движите от една средна точка към друга, променете посоката си между средните точки развалят се.

1. Преминете това, което пада, счупва се и перпендикулярно, простира се до точката на падане до между две средни точки, лежи в една и съща равнина.

2. Съотношението на синуса на този пада към синуса на този, стойността е постоянна за тези две среди и се нарича индикатор за огъване на другата среда пред първата.

Тъй като светлината преминава от средата на оптически по-малката към по-голямата среда, тогава огъването винаги е по-малко от падането.

Завоите винаги се „притискат“ към перпендикуляра.

Тъй като светлината преминава от средата на оптически по-дебела среда към по-малка среда, тогава огъването винаги е повече от падането.

Завоите винаги се „притискат“ между средните части.

Промин, изправяне перпендикулярно на кръстовищетодве средни, пас безсчупен.

Лещата е прозрачно тяло, заобиколено от две сферични повърхности.

Тип обектив:

Ленци (зад оптичните органи)

Оптична сила на обектива:

Образът на всяка точка ще бъде точка. Изображението на стрелата е стрела.

Построено изображениеВсеки точков елемент (точка на обекта) в лещата е необходим за два обмена.

1) Кажете сбогом през центъра на лещатане се разпадай

2) Кажете сбогом, какво ще правите? успоредна на оптичната ос на главатаслед като лещата се счупи във фокуса на обектива

На мрежата на тези две борси има точка, която е Образът на Джерел.

Изображението на обекта ще изглежда така.

Формула за тънка леща:

Връзката на магнитното поле със струята изисква числени тестове за събуждане на струята на контура с помощта на магнитното поле. Ако има магнитно поле около проводниците от проводниците, тогава може да има сериозно явление - появата на електрически ток в затворен проводник под въздействието на магнитното поле. Тази идея е реализирана по-блестящо през 1831г. Английският физик Фарадей, който открива явлението електромагнитна индукция, открива връзки между електрически и магнитни обекти, което служи като основа за развитието на теорията за електромагнитното поле.

1. Електромагнитна индукция.Феноменът на електромагнитната индукция се крие във факта, че когато има някаква промяна в магнитния поток, който преминава през затворената верига на проводника, проводникът изпитва електрическа индукционна сила (e.m.f.), крещи за появата на електрически удар, a звук. Индуктивен. E.D.S. Индукция възниква и в отворен проводник, когато е поставен в магнитно поле, в което проводникът преминава през линиите на магнитното поле.

Досвид 1: ако е поставен соленоид, затворен към галванометъра или е окачен постоянен магнит, тогава в момента на неговото поставяне или окачване стрелката на галванометъра е възпрепятствана от движение (винен е индукционният ток); изправяне на стрелката, когато леглото е вътре и извън магнита. Колкото по-голяма е якостта на стрелката на галванометъра, толкова по-голяма е течливостта на въртящия се магнит и намотката.

Досвид 2:Силата на потока във верига 1 може да се променя с помощта на реостат. Този поток създава магнитно поле, което прониква във верига 2, което увеличава потока, потокът от магнитна индукция през верига 2 се увеличава. Това ще доведе до появата на индукционен поток във верига 2, който се регистрира от галванометър. Електромагнитната индукция може да се нарече:

1. Промяна на потока, която увеличава спада на магнитния поток през друга верига и води до появата на друг индуктивен поток в нова посока, под първия спад.

2. Индукционният поток може да бъде приложен към верига 2 до верига 1 или друга верига към първата.

3. Не премествайте контур 2 стъпка по стъпка, а го завъртете така, че да се променя между нормалното и контура на директното поле.

Установено е, че стойността на индукционния поток ( u.m.c) да не се влияе от метода за промяна на потока на магнитната индукция, И изглежда, че е по-малка от скоростта на вашата промяна.тобто. значения. Този закон е универсален. (1821г.)

Професорът в университета в Санкт Петербург Ленц проследи връзките между директния индукционен поток и природата на магнитния поток, което доведе до неговата промяна: Правилото на Ленц: индуциран във веригата на e.p.s. поток крещи толкова директно, че магнитното поле на неговия поток пречи на промените в магнитния поток.



Например, когато верига 2 е близо до верига 1, се генерира текущият магнитен момент, който е прав по протежение на полето на потока (между векторите и горния). След това върху верига 2 се прилага силата, действаща върху верига 1. Когато верига 2 се отстрани от верига 1, се прилага сила, чийто момент се приближава директно от полето на потока, така че силата, действаща върху верига 2. се насочва към верига 1.

Ленц отхвърли това правило поради необходимост и анализира числени експерименти. Всъщност това правило е много широко - то изразява фундаментален принцип, като например система за защита за запазване на стабилно състояние на стабилност и срещу всякакви промени в това състояние.

Формула, която съчетава закона на Фарадей и правилото на Ленц. математически израз на основния закон на електромагнитната индукция.

Основен закон на електромагнитната индукция(Закон на Фарадей - Максуел). Електрически разрушителната индукционна сила, която възниква в затворена верига, е пропорционална на скоростта на промяна на магнитния поток за един час: броят на завъртанията във веригата, консолидацията на потока, тъй като всички навивки на намотката са проникнати от същия поток, тогава .

уважение 1.Знакът минус бие Правилото на Ленц.Най-често при числени изчисления този знак може да бъде пропуснат.

Бележка 2.За затворен контур.

E.D.S. превръща се в волта.

За да докажем закона на Фарадей, използваме закона за запазване на енергията. Нека разгледаме затворена верига, в която проводниците могат да се движат. Поставете контура в същото поле, перпендикулярно на равнината на стола и насочено зад стола. Оставете проводника да се срути заради скоростта. Силата, която действа върху проводника, се срива. Работа, която трябва да се извършва ежедневно: . Енергията се губи за топлина и работа: . От друга страна, можем да го премахнем. Стойността играе ролята на e.p.s., т.к да се осъществи, докато се появи електрически струм в затворен контур. Е, тази стойност е e.r.s. електромагнитна индукция

Очевидно магнитният поток е по-малък в тези случаи, ако проводникът протритиЛинии на магнитно индукционно поле, което се нарича течливост на моста като проводник на линията на магнитна индукция.

Например с праволинеен проводник кат. колабира в еднородно магнитно поле, перпендикулярно на линиите на магнитната индукция, e.p.s. Индукция при проводника, където между проводника и директно неговата течливост.

Разликата в потенциалите в краищата на проводника се определя от закона на Ом. защото Тогава в проводника няма електрически ток.

уважение.В кутиите с електромагнитна индукция магнитният поток през веригата може да се промени в резултат на разпадането на веригата на съседни секции, а за промени във времето на магнитното поле - това се определя от закона на Фарадей. Индукция.

При руските проводници в магнитното поле този закон на стагнация вече не е валиден в тези ситуации, ако веригата за анализ преминава през същите точкипроводник, който се руши. В друг случай е.р.с. Индукцията се определя чрез следване на силите на Лоренц, които действат върху напрежението на заряда в проводника, който се свива, така че той действа в Ланцуг e.p.s. изглежда е работа на външни сили при движение около затворено копие с един положителен заряд, където се движи зарядът.

дупето.В същото магнитно поле с индукция 0,1 T е начертана правоъгълна рамка, чиято права страна е с дължина 0,1 m и се движи перпендикулярно на линията на индукция на полето. Значение e.r.s. Индукция, която възниква във веригата.

Решение: ние решаваме проблема по два начина, като стагнираме закона на Фарадей или като разглеждаме силите, които действат върху свободните електрони в стрелата, която се свива (сили на Лоренц).

1. Когато проводникът се движи, площта на рамката се увеличава и магнитният поток се увеличава. според закона на Фарадей dіie e.r.s. Индукция. . Знакът „-“ показва, че e.r.s. Индуктивното действие във веригата е в такава посока, когато е свързана с нея по правилото на десния винт, нормалата към веригата е успоредна на вектор B (направо назад). Tobto. e.m.f. Индукцията и индукционният поток са прави по контура срещу стрелката на годината.

И в двата случая е допусната неточност: магнитното поле, създадено от индуктивния поток, не е взето под внимание. Обсъждат се методите за даване на правилните доказателства за умовете на голямата подкрепа на Ланцуг.

Силата на индуктивния поток в затворена жична верига с опора: . Счита се за положителен, тъй като магнитният момент на съответния индуктивен поток във веригата създава връзка с линиите на магнитното индукционно поле, което насочва този поток.

Естеството на външните сили, които водят до появата на е.р.с. електромагнитна индукция: Сила на Лоренц, която действа върху заряд, който колабира в магнитно поле.

Можете да видите промяна в магнитния поток на непрекъсната верига, например да промените стойността на магнитната индукция. И тук силата на Лоренц е равна на тока (няма подреден поток от електрически заряди), а e.m.f. обвинява i

Ценя ви, скъпи читатели. Природата има много тъмнина по свой начин. Някои хора успяха да намерят обяснения за тайните, но други не. Магнитните явления в природата се появяват на нашата земя и около нас, а ние просто не ги забелязваме.

Едно от тези неща може да направите, като държите магнит в ръцете си и го насочите към метално цвете или фиби. Pobachiti, като вонята ще бъдат привлечени един по един.

Много от нас все още помнят от училищния курс по физика, че този обект има магнитно поле.

Надявам се, че сте познали какво представляват магнитните обекти? Разбира се, възможно е да привлечете други метални предмети, които имат магнитно поле.

Нека да разгледаме магнитната руда, от която се образува магнитът. Такива магнити, мелодично, има на вратата на всеки хладилник.

Ще ви е интересно да разберете какви други магнитни природни феномени съществуват? От уроците по физика в училище знаем, че има магнитни и електромагнитни полета.

Нека да знаете, че магнитният плевел е бил често срещан в живата природа още преди нашата ера. В този час е създаден компас, който китайският император завладява по време на многобройните си кампании и морски разходки.

Магнитът е пренесен от китайския език като камък на любовта. Прекрасен превод, нали?

Христофор Колумб, подобно на використен магнитен компас по своите пътеки, означава, че географските координати текат върху стрелките в компаса. Това е резултат от предпазливостта на учените, докато не разберат, че на земята има магнитни полета.

Влияние на магнитно поле в живата и неживата природа

Уникалността на прелетните птици се определя именно от мястото, където са живели от древни времена. Магнитното поле на земята им помага да лежат без вреда. Тези миграции на много същества лежат под това земно поле.

Така че не само птици, но и същества като:

  • Костенурки
  • Морски мекотели
  • Сьомга
  • Саламандрия
  • и много други същества.

Отдавна е известно, че в тялото на живите организми има специални рецептори, както и частици от магнетит, които помагат да се усещат магнитни и електромагнитни полета.

Но дори и самата същност да е жива, както е жива в дивата природа, за да знае необходимата ориентация, определено не можем да продължим да разказваме.

Магнитни бури и тяхното въздействие върху хората

Вече знаем за магнитните полета на нашата земя. Вонята ни предпазва от нахлуването на заредени микроразломи, които достигат до нас от Слънцето. Магнитната буря не е нищо повече - циклична промяна в електромагнитното поле на земята, която ни защитава.

Забелязвали ли сте някога как понякога остра, неистова болка се пронизва в тила и незабавно причинява силно главоболие? Всички тези болезнени симптоми, които се появяват в човешкото тяло, показват наличието на това природно явление.

Това магнитно явление може да продължи до 12 години или може да бъде краткотрайно. И както отбелязват лекарите, по-голямата част от света вече страда от сърдечни заболявания.

Отбелязано е, че по време на магнитна буря броят на инфарктите се увеличава. Ниско е във всичко, което ще доведе до появата на магнитни бормашини.

Така че, скъпи мои читатели, моля, бъдете наясно с външния им вид и се опитайте да избегнете алчните им наследства възможно най-добре.

Магнитни аномалии в Русия

В цялата огромна територия на нашата земя има различни магнитни аномалии. Нека разберем малко за тях.

Ученият и астроном П. Б. Иноходцев още през 1773 г. започва географското разширяване на всички места в централната част на Русия. Тогава беше открита силна аномалия в района на Курск и Билгород, където стрелката на компаса се нагорещи. От 1923 г. първата скала е пробита в Свердлова, която разкрива метални руди.

Вчера и в нашите дни с вас не може да има дата, която да обясни големите покупки на охлюви в Курската магнитна аномалия.

От нашите асистенти по география всички знаем, че в районите на Горки все още се извършва плевене на растения. Неизвестно как петната са останали в равнината.

Бразилска магнитна аномалия

По протежение на океанското крайбрежие на Бразилия на надморска височина над 1000 километра основната част от оборудването на самолетите, които летят над това място - самолетите и техните спътници използват своята работа.

Разкрийте портокала. Кожата му защитава плътта, а магнитното поле на земята от сухата атмосфера предпазва нашата планета от разточителния поток от космоса. И бразилската аномалия е подобна на вдлъбнатина в тази кожа.

Преди това крадците неведнъж са внимавали на това необичайно място.

Все още има много мистерии и мистерията на нашата земя, които трябва да бъдат разкрити днес, приятели мои. Искам да ви благословя със здраве и неприятните магнетични явления да ви заобикалят!

Вярвам, че сте се насладили на краткия ми поглед върху магнитните явления в природата. Или може би вече сте се пазили от тях, или може би сте усетили ефекта им върху себе си. Напишете за това в коментарите си, ще бъде по-малко забавно да четете за това. И днес това е всичко. Позволете ми да се сбогувам с вас и да се видим отново.

Предлагам ви да платите предварително за обновяването на блога. А също така можете да дадете своята оценка на статията по 10-та система, което означава брой звезди. Елате при мен и се сприятелявайте, а този сайт е създаден специално за вас. Радвам се, че тук определено ще намерите много полезна и полезна информация.

Формули на електричеството и магнетизма. Развитието на основите на електродинамиката започва с електронното поле във вакуум. За да се изчисли силата на взаимодействие между два точкови заряда и да се изчисли силата на електрическото поле, създадено от точков заряд, е необходимо да се установи законът на Кулон. За изчисляване на напрегнатостта на полето, създадено от разширени заряди (заредена нишка, равнина и т.н.), се използва теоремата на Гаус. За система от електрически заряди е необходимо да се установи принципът

Когато се преподава „Постоянен поток“, е необходимо да се разгледат законите на Ом и Джаул-Ленц във всички форми. Когато се преподава „Магнетизъм“, е необходимо да се вземе предвид, че магнитното поле се генерира от заряди, които колабират. и какво се случва с обвиненията. Тук трябва да отдадем уважение на закона на Bio-Savart-Laplace. Особено бих искал да приложа силата на Лоренц и да разгледам движението на заредена частица в магнитно поле.

Електрическите и магнитните полета са свързани чрез специална форма на материя - електромагнитно поле. Основата на теорията за електромагнитното поле е теорията на Максуел.

Таблица с основни формули за електричество и магнетизъм

Физически закони, формули, промени

Формули на електричеството и магнетизма

Закон на Кулон:
де q 1 и q 2 - стойности на точковите заряди,ԑ 1 - стана електрически;
ε - диелектрично проникване на изотропната среда (за вакуум ε = 1),
r – стойка между зарядите.

Сила на електрическото поле:

deḞ - мощност на зареждане q 0 , какво се намира в тази точка на полето.

Напрегнатост на полето с вятър r тип ядро ​​на полето:

1) точков заряд

2) безкрайно заредена нишка с линеен заряд τ:

3) равномерно заредена непресечена повърхност със сила на повърхностния заряд σ:

4) между две различно заредени повърхности

Потенциал на електрическото поле:

de W - потенциална енергия на заряда q 0 .

Потенциал на полето на точков заряд в станцията r в заряда:

Следвайки принципа на полевата суперпозиция, напрежението:

потенциал:

de Ē i і ϕ i- Напрежение и потенциал в тази точка на полето, създадено от i-тия заряд.

Работата на силите на електрическото поле, преместващи заряд q от точка към потенциалϕ 1 до степен с потенциалϕ 2:

Връзка между напрежение и потенциал

1) за неравномерно поле:

2) за едно поле:

Електрически капацитет на армирания проводник:

Електрически капацитет на кондензатора:

Електрически капацитет на плосък кондензатор:

където S е площта на плочата (една) на кондензатора,

d – стойка между плочите.

Енергия на зареден кондензатор:

Сила на струята:

Дебелина на потока:

където S е площта на проводника, напречна на напречното сечение.

Справка на проводника:

l – диригентска довжина;

S - площ на напречния разрез.

Закон на Ом

1) за единичен участък от ланцуг:

2) за диференциалната форма:

3) за участък от ланцуг, който е еквивалентен на EPC:

De ε - EPC джерела струма,

R i r - външни и вътрешни опори на ланцета;

4) за затворен Lanzug:

Закон на Джаул-Ленц

1) за единичен участък от ланцуг постоянна вълна:
където Q е количеството топлина, което се вижда от проводника зад струята,
t – час на преминаване на потока;

2) за ланцетна графика с дрънкане, която се променя с времето:

Налягане на струята:

Връзка между магнитната индукция и силата на магнитното поле:

където B е векторът на магнитната индукция,
μ √ магнитно проникване на изотропна среда (за вакуум μ = 1),
µ 0 - магнитна стабилност,
H – напрегнатост на магнитното поле.

Магнитна индукция(индукция на магнитно поле):
1) в центъра на кръглата струя
de R - радиус на кръговата струна,

2) полета от безкрайно дълга директна струма
където r е най-късото разстояние до оста на проводника;

3) полето, създадено от срязването на проводника и струята
където? 1 аз ? 2 - пътя между участъка на проводника и линията, която свързва края на участъка и точката на полето;
4) полета на безкрайно дълъг соленоид
където n е броят на завъртанията на единица соленоид.

В този урок темата е „Електромагнитно поле“, ще обсъдим понятието „електромагнитно поле“, характеристиките на неговото проявление и параметрите на това поле.

Комуникираме чрез мобилен телефон. Как се предава сигналът? Как се предава сигналът от космическата станция, летяла до Марс? Празен ли си? И така, речите могат да бъдат, но не празни, но и чрез които се предава сигналът. Това се наричаше електромагнитно поле. Това не е пряко защитено срещу, но е наистина очевиден обект на природата.

Точно както аудио сигналът означава промяна на параметрите на речта, например радиосигнал (фиг. 1), тогава радиосигналът означава промяна на параметрите на EM полето.

малък 1. Разширяващ се звук от вятъра

Думите „електрически“ и „магнитни“ са ни ясни, вече научихме за електрически кутии (фиг. 2) и магнитни кутии (фиг. 3), но защо знаем езика за електромагнитното поле? Ще го разберем днес.

малък 2. Електрическо поле

малък 3. Магнитно поле

Използвайте електромагнитни кутии.

В микро-пещта се създават силни електромагнитни полета, които се променят бързо, тъй като действат върху електрически заряд. А както знаем, в атомите и молекулите на веществата има електрически заряд (фиг. 4). Оста на новото и активно електромагнитно поле, вибриращите молекули започват да се разпадат (фиг. 5) - температурата се повишава и тялото се нагрява. Рентгеновите лъчи, ултравиолетовите вълни и видимата светлина са от същата природа.

малък 4. Водната молекула е дипол

малък 5. Колапсът на молекулите като електрически заряд

В микровиолетовата печка електромагнитното поле предава енергията, която отива за нагряване, видимата светлина предава към рецепторите на очите енергията, която отива за активиране на рецептора (фиг. 6), енергията на ултравиолетовите вълни и тя отива за образуването на меланин в кожата (появява се в кожата, Фиг. 7), а енергията на рентгеновите промени потъмнява излюнката, така че можете да получите по-добри изображения на вашия скелет (Фиг. 8). Електромагнитното поле във всички тези епизоди има различни параметри и следователно има различен приток.

малък 6. Ментална схема на активиране на очните рецептори от енергията на видимата светлина

малък 7. Тен на кожата

малък 8. Почерняване на плюене по време на рентгеново изследване

Въпреки това все по-често влизаме в контакт с електромагнитното поле и изглежда, че явленията, свързани с него, са отдавна известни.

Ясно е, че електрическото поле възниква от електрически заряди (фиг. 9). Тук всичко стана по-ясно.

малък 9. Електрично поле около електричен заряд

Тъй като електрическият заряд се разпада, около него, както очаквахме, възниква магнитно поле (фиг. 10). Тук вече има захранване: електрическият заряд се срива, до него е електрическото поле, колко голямо е магнитното поле тук? Още нещо: ние казваме „зарядът се срива“. Възможно е обаче в една система да се срине, а в друга да се срине (фиг. 11). Така че в една система магнитното поле отсъства, но не и в друга? Това поле трябва да бъде внимателно обмислено при избора на система.

малък 10. Магнитно поле е в контакт с електрически заряд, който колабира.

малък 11. Капацитет на roc заряд

Вдясно е, че има едно електромагнитно поле и има едно ядро ​​- електрически заряд. Там има два склада. Електрическите и магнитните полета не са само компоненти на едно електромагнитно поле, но се проявяват по различен начин в различните системи (фиг. 12).

малък 12. Покажете електромагнитно поле

Можете да изберете система, в която има не само електрическо поле, но само магнитно поле или обида в същото време. Въпреки това не е възможно да се избере система, в която както електрическото, така и магнитното съхранение ще бъдат нула, така че електромагнитното поле ще престане да съществува.

Системата изисква или едно складово поле, или друго, или всички наведнъж. Ето как тялото се срутва на кладата: както се чуди човек на такова тяло на звяра, можем да видим срутването на кладата (фиг. 13), както можем да видим люлеенето на напред-назад отстрани ( Фиг. 14). Кожната проекция по цялата координата има кръгов ръб - цял кръг.

малък 13. Рух на тялото върху кладата

малък 14. Разтърсване на тялото всеки ден

малък 15. Проекция на кръгови орбити върху всички координати

Друга аналогия е дизайнът на пирамида върху повърхност. Може да бъде проектиран като трикутник или квадрат. На площада има най-различни фигури, но всичко е пирамида, гледана от различни страни. Въпреки че няма такава перспектива, когато погледнете тази пирамида, не знаете абсолютно нищо. Този прилича повече на каре или трикрой (фиг. 16).

малък 16. Проекции на пирамида върху равнина

Нека да разгледаме диригента от дрънкането. В този случай отрицателните заряди се компенсират от положителни, електрическото поле е почти нулево (фиг. 17). Магнитното поле не е равно на нула (фиг. 18) и наблюдавахме, че магнитното поле в близост до проводника и потока е изкривено. Нека изберем система, при която всяка електроника, която създава електрически ток, ще бъде неразрушима. В тази система обаче електроните се разрушават от положително заредения йон на проводника на вратата: въпреки това магнитното поле се повишава (фиг. 18).

малък 17. Проводник от ток, чието електрическо поле е равно на нула

малък 18. Магнитно поле около проводника и струята

Ако електроните бяха във вакуум, в тази система около тях щеше да има електрическо поле и дори да не бяха компенсирани от положителни заряди, нямаше да има промагнитно поле (фиг. 19).

малък 19. Електрическото поле около електроните е същото като около вакуума

Нека да разгледаме един различен задник. Да вземем постоянен магнит. До него има магнитно поле, но няма електрическо поле. Всъщност електрическото поле на протоните и електроните е компенсирано (фиг. 20).

малък 20. Магнитно поле в близост до неподвижен магнит

Да вземем система като цяло, където магнитът се срива. Пред неподвижен магнит, който се свива, има вихрово електрическо поле (фиг. 21). Yak yogo viyaviti? Металният пръстен ще пасне според силата на магнита (няма да се повреди в системата). В този случай феноменът на електромагнитната индукция е добре известен: когато магнитният поток се промени, възниква електрическо поле, което води до колапс на зарядите, докато се появи струя (фиг. 22). В една система няма електрическо поле, но в друга то се проявява.

малък 21. Вихрово електрическо поле пред неподвижен магнит, който се свива.

малък 22. Явлението електромагнитна индукция

Магнитно поле на неподвижен магнит

Всеки вид електрон, който се увива около ядрото, може да се разглежда като малък електрически ток, протичащ през колчето (фиг. 23). Това означава, че магнитното поле ще остане на място за дълго време. Тъй като веществото не се магнетизира, областите на обвиване на електроните са доста изправени и магнитните полета на околните електрони се компенсират взаимно, фрагментите се изправят хаотично.

малък 23. Подаване на електронно обвиване около ядрото

В магнитните обвивки повърхностите на обвиване на електрони са ориентирани приблизително еднакво (фиг. 24). Следователно, магнитните полета от всички електрони се сумират и се появява ненулево магнитно поле в мащаба на целия магнит.

малък 24. Обвиване на електрони в магнитни потоци

Около неподвижен магнит има магнитно поле или по-точно магнитен склад на електромагнитно поле (фиг. 25). Как можем да познаем такава система, в която магнитното съхранение се нулира и магнитът губи силата си? Все още няма. И наистина, електроните са обвити в една и съща равнина (разр. Фиг. 24), във всеки момент течливостта на електроните не е права в същата тази посока (Фиг. 26). Невъзможно е да разберете системата в детайли, в противен случай всичко ще замръзне и магнитното поле ще изчезне.

малък 25. Магнитно поле в близост до неподвижен магнит

По този начин електрическите и магнитните полета са различни проявления на едно електромагнитно поле. Невъзможно е да се каже, че в определена точка от пространството има само магнитно или електрическо поле. Може да има едното или другото. Всичко трябва да се запази в рамките на системата, откъдето можем да видим тази точка.

Защо сме говорили толкова много за електрически и магнитни полета преди? На първо място, това се случи исторически: хората знаеха за магнита отдавна, хората отдавна се страхуваха от електрифицираното зло на Бурщин и никой не осъзнаваше, че тези явления са от едно и също естество. С други думи, моделът е ръчна изработка. В работите, където не се интересуваме от взаимовръзките на електрическите и магнитните складове, е лесно да ги гледаме един до друг. Два заряда в тази система взаимодействат чрез електрическото поле - ние им налагаме закона на Кулон, не е нужно да знаем, че електроните във всяка система могат да колабират и да създадат магнитно поле, и проблемът е успешно постигнат (фиг. 27). .

малък 27. Закон на Кулон

Ефектът на магнитното поле върху заряда, който колапсира, може да се види в друг модел и той също, в рамките на своята стабилност, работи на върха на реда (фиг. 28).

малък 28. Правило на лявата ръка

Нека се опитаме да разберем как електромагнитното поле взаимодейства едно с друго.

Varto се уверете, че точната връзка е завършена със сгъваема. Това е животът на британския физик Джеймс Максуел. Живели сме в известния 4-ти век на Максуел (фиг. 29), които учат в университети и получават знания по висша математика. Разбира се, няма да ги убием, но с няколко прости думи ще разберем какво означават миризмите.

малък 29. Съперничеството на Максуел

Максуел разчита на работата на друг физик - Фарадей (фиг. 30), който просто ясно описва всички явления. Въпреки малките (фиг. 31), записи, които помогнаха на Максуел.

малък 31. Малки неща от Майкъл Фарадей от книгата "Електричество" (1852)

Фарадей открива явлението електромагнитна индукция (фиг. 32). Познайте защо лежи там. Променливото магнитно поле генерира EPC индукция в проводника. В противен случай изглежда, че променящото се магнитно поле (т.е. неелектрически заряд) поражда електрическо поле. Цялото електрическо поле е вихрово, така че линиите са затворени (фиг. 33).

малък 32. Малките на Майкъл Фарадей до края

малък 33. Вина за EPC индукция в проводника

Освен това знаем, че магнитното поле се генерира от електрически заряд, който се разпада. Би било по-правилно да се каже, че се генерира от променящо се електрическо поле. С изчерпването на заряда електрическото поле в точката на кожата се променя и тази промяна поражда магнитно поле (фиг. 34).

малък 34. Произходът на магнитното поле

Можете да забележите появата на магнитно поле между плочите на кондензатора. Когато плочите се зареждат или разреждат, между плочите се генерира променливо електрическо поле, което от своя страна генерира магнитно поле. В този случай линиите на магнитното поле лежат в равнина, перпендикулярна на линиите на електрическото поле (фиг. 35).

малък 35. Поява на магнитно поле между плочите на кондензатора

А сега нека да разгледаме римата на Максуел (малък 29), кратък препис от нея е даден по-долу за ваше разбиране.

Иконата - дивергенция - е математически оператор, показва, че складовото поле е като мозайката, така че линиите на полето започват и свършват. Чудете се на друго ниво: това хранилище на магнитното поле е равно на нула: линиите на магнитното поле не започват и не свършват никъде, няма магнитен заряд. Чудо първо: такъв склад на електрическото поле е пропорционален на силата на заряда. Електрическото поле се създава от електрически заряд.

Най-големият успех идва през следващите години. Иконата – ротор – е математически оператор, който показва вихровото поле за съхранение. Третият ред означава, че вихровото електрическо поле се създава от магнитно поле, което се променя за един час (това е подобно, както знаете от математиката, означава скоростта на промяна на магнитното поле). Тогава говорим за електромагнитна индукция.

Четвъртото изследване показва, че уважението към коефициента на пропорционалност не е загубено: вихровото магнитно поле се създава от електрическото поле, което се променя, както и от електрическия поток (силата на потока). Нека поговорим за това, което знаем добре: магнитното поле се създава от електрически заряд, който се свива и.

Както виждате, променливото магнитно поле може да генерира променливи електрически полета, а променливото електрическо поле може също да генерира променливи магнитни полета (фиг. 36).

малък 36. Променливото магнитно поле може да генерира променливо електричество и

В резултат на това пространството може да създаде електромагнитни смущения (фиг. 37). Тези вещества могат да се проявяват по различни начини - радиовълни, видима светлина, ултравиолетова радиация и т.н. Ще говорим за това в следващите уроци.

малък 37. Електромагнитна намотка

Списък с референции

  1. Касянов В.А. физика. 11 клас: Навч. за подсветка. Инсталирай - М: Дропла, 2005.
  2. Мякишев Г.Я. Физика: Нач. за 11 клас zagalnosvit. Инсталирай - М: Просветничество, 2010.
  1. Интернет портал „studopedia.su“ ()
  2. Интернет портал “worldofschool.ru” ()

Подобрение на дома

  1. Как може да се открие магнитно поле в система, свързана с един от електроните, които се свиват равномерно в тока, който се създава в кинескопа на телевизора?
  2. Какво поле възниква от електрона, който колабира в тази система поради постоянна течливост?
  3. Какво поле може да се види около неразрушим бурщин, зареден със статично електричество? Освен това какво се руши? Опаковайте линиите.

Близо