10. Методические аспекты построения и анализа электродинамических уравнений Максвелла Размер файла: 117,5K Полная информация о работе Скачать работу можно здесь Напряженность электростатического поля, его потенциал. Постоянный электрический ток. Магнитное поле тока. Явление электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. Гармонические колебания, электромагнитные волны. Элементы геометрической оптики. лекция [322,3K], добавлена 10.10.2011 реферат [20,8K], добавлена 07.06.2012 Система уравнений Максвелла в дифференциальной форме Применяя теорему Стокса можно преобразовать интеграл по замкнутому контуру l в интеграл по поверхности S, натянутой на этот контур. Теорема Остроградского-Гаусса позволяет преобразовать интеграл по замкнутой поверхности S в интеграл по объему, ограниченному этой поверхностью. Преобразовав левые части уравнений (13.3) можно получить систему Максвелла в дифференциальной форме: Значение деятельности Э. Ленца в развитии учения об электричестве. Дополнение Ленцем закона об электромагнитной индукции, лежащего в основе современной электротехники. Главнейшие результаты исследований Ленца, которые излагаются во всех учебниках физики.
Дата добавления: 26.12.2008 . Интеграл слева берется по произвольному воображаемому контуру, интеграл справа - по произвольной поверхности, натянутой на этот контур. 4. Система уравнений Максвелла-Лоуренса 5 Все права на базы данных защищены. база знаний глобальная сеть рефератов Это устройство представляет собой открытый колебательный контур. К открытому контуру можно перейти от закрытого, если постепенно раздвигать пластины конденсатора, уменьшая их площадь и одновременно уменьшая число витков в катушке. В конце концов, получится просто прямой провод. Это и есть открытый колебательный контур. Емкость и индуктивность вибратора Герца малы. Поэтому частота колебаний весьма велика. В открытом контуре заряды не сосредоточены на концах, а распределены по всему проводнику. Ток в данный момент времени во всех сечениях проводника направлен в одну и ту же сторону, но сила тока неодинакова в различных сечениях проводника. На концах она равна нулю, а посредине достигает максимума (в обычных же цепях переменного тока сила тока во всех сечениях в данный момент времени одинакова.) Электромагнитное поле также охватывает все пространство возле контура. Герц получал электромагнитные волны, возбуждая в вибраторе с помощью источника высокого напряжения серию импульсов быстропеременного тока. Колебания электрических зарядов в вибраторе создают электромагнитную волну. Только колебания в вибраторе совершает не одна заряженная частица, а огромное число электронов, движущихся согласованно. В электромагнитной волне векторы Е и В перпендикулярны друг другу. Вектор Е лежит в плоскости, проходящей через вибратор, а вектор В перпендикулярен этой плоскости. Излучение волн происходит с максимальной интенсивностью в направлении, перпендикулярном оси вибратора. Вдоль оси излучения не происходит. Электромагнитные волны регистрировались Герцем с помощью приемного вибратора (резонатора), представляющего собой такое же устройство, как и излучающий вибратор. Под действием переменного электрического поля электромагнитной волны в приемном вибраторе возбуждаются колебания тока. Если собственная частота приемного вибратора совпадает с частотой электромагнитной волны, наблюдается резонанс. Колебания в резонаторе происходят с большой амплитудой при расположении его параллельно излучающему вибратору. Герц обнаруживал эти колебания, наблюдая искорки в очень маленьком промежутке между проводниками приемного вибратора. Герц не только получил электромагнитные волны, но и обнаружил, что они ведут себя подобно другие видам волн. Вычислив собственную частоту электромагнитных колебаний вибратора. Герц смог определить скорость электромагнитной волны по формуле с = ? v. Она оказалась приближенно равной скорости света: с = 300 000 кмс. Опыты Герца блестяще подтвердили предсказания Максвелла. Список литературы 1. Айзенцон, А.Е. Курс физики А.Е. Айзенцон - М.: Высшая школа, 1996. 2. Брюханов, А.В. Толковый физический словарь А.В. Брюханов, Г.Е. Пустовалов, И.В. Рыдник - М.: Русский язык, 1988. 3. Грибов, Л.А. Основы физики Л.А. Грибов, Н.И.Прокофьева - М.: Гардарика, 1998. 4. Джанколи Д. Физика: В 2-х т. Т. 1: Пер. с англ. - М.: Мир, 1989. - 656 с., ил. 5. Дикусар, Л.Д. Физика. Контрольные работы и методическое руководство для самостоятельной работы студентов очно-заочной и заочной формы обучения Л.Д. Дикусар - Новосибирск: СГГА, 2002. 6. Дущенко В. П., Кучерук И. М. Общая физика. - К.: Высшая школа, 1995. 7. Енохович А.С. Краткий справочник по физике. - 2-е изд., перераб и доп. - М.: Высшая школа, 1976. - 288с., ил. 8. Зисман Г.А., Тодес О.М. Курс общей физики. В 3 т. - М.: Наука, 1995. 9. Иванов Б.И. Законы физики Б.И. Иванов - М.: Высшая школа, 1986. 10. Кухлинг Х. Справочник по физике: Пер. с нем. - М.: Мир, 1983. 11. Лаврова, И.В. Курс физики И.В. Лаврова - М.: Просвещение, 1981. 12. Орир, Дж. Физика. Т. 1 Дж. Орир - М.: Мир, 1981. 13. Савельев И.В. Курс общей физики: Учеб. пособие. - 3-е изд., испр. - М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1988. - 496 с., ил. 14. Савельев, И.В. Курс физики. Т. 1 И.В. Савельев - М.: Наука, 1989. 15. Трофимова, Т.И. Курс физики Т.И. Трофимова - М.: Высшая школа, 1990. 16. Тюшев, А.Н. Физика в конспективном изложении. Ч. II А.Н. Тюшев - Новосибирск: СГГА, 1999. 17. Яворский Б.М., Детлаф А.А. Справочник по физике. - М.: Наука, 1982. Скачать работу Электродинамика можно здесь контакты Сколько стоит заказать работу? Искать с помощью Google и Яндекса 3. Закон электромагнитной индукции Фарадея-Ленца 3