Явление самоиндукции. Индуктивность. Электромагнитное поле. 1. Опыты по самоиндукции.
План ответа
1. Опыты по самоиндукции.
2. ЭДС самоиндукции.
3. Индуктивность.
4. Энергия магнитного поля.
Явление самоиндукции заключается_________________________________
Примером явления самоиндукции является опыт с двумя лампочками, подключенными параллельно через ключ к источнику тока, одна из которых подключается через катушку (рис. 28). При замыкании ключа лампочка 2, включенная через катушку, загорается позже лампочки 1. Это происходит потому, что ____________________
____________________________________________
Для самоиндукции выполняется установленный опытным путем закон:___________________________
____________________________________________
Индуктивность —_______________________________________________
________________________________________________________________
Индуктивность измеряется в генри (Гн). 1 Гн = 1 Вс/А.
Индуктивность характеризует _______________________________ (проводника), зависит от _____________________________________________
________________________________________________________________
При отключении катушки индуктивности от источника тока лампа, включенная параллельно катушке, дает кратковременную вспышку (рис. 29). Ток в цепи возникает под действием ЭДС самоиндукции. Источником энергии, выделяющейся при этом в электрической цепи, является магнитное поле катушки. Энергия магнитного поля находится по формуле
Энергия магнитного поля зависит от ________________________________
________________________________________________________________
Эта энергия может переходить в энергию электрического поля. Вихревое электрическое поле порождается переменным магнитным полем, а переменное электрическое поле порождает переменное магнитное поле, т. е. переменные электрическое и магнитное поля не могут существовать друг без друга. Их взаимосвязь позволяет сделать вывод о существовании единого электромагнитного поля.
Электромагнитное поле, ___________________________________________
________________________________________________________________
Электромагнитное поле характеризуется _____________________________
________________________________________________________________
и
Связь между этими величинами и распределением в пространстве электрических зарядов и токов была установлена в 60-х годах прошлого столетия Дж. Максвеллом. Эта связь носит название основных уравнений электродинамики, которые описывают электромагнитные явления в различных средах и в вакууме. Получены эти уравнения как обобщение установленных на опыте законов электрических и магнитных явлений.
Задача 22.: Какова индуктивность контура, если при силе тока 10 А в нем возникает магнитный поток 0,1 мВб?
Задача 23.: Какой магнитный поток возникает в контуре индуктивностью 0,4 мГн при силе тока 3А?
Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Колебательный контур и превращение энергии при электромагнитных колебаниях. Частота и период колебаний
План ответа
1. Определение.
2. Колебательный контур.
3. Формула Томпсона.
Электромагнитные колебания — _________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Колебательный контур- _________________________________________
_______________________________________________________________
Превращение энергии в колебательном контуре (рис. 30):
Таким образом, в колебательном контуре будут происходить электромагнитные колебания из-за ___________________________________
_______________________________________________________________
- энергия магнитного поля ________________
- энергия электрического поля _____________
Период электромагнитных колебаний ____________________________
____________________________________________________________
формула Томпсона
Частота электромагнитных колебаний ____________________________
В реальном колебательном контуре свободные электромагнитные колебания будут затухающими из-за потерь энергии на нагревание проводов. Для практического применения важно получить незатухающие электромагнитные колебания, а для этого необходимо колебательный контур пополнять электроэнергией, чтобы скомпенсировать потери энергии. Для получения незатухающих электромагнитных колебаний применяют генератор незатухающих колебаний, который является примером автоколебательной системы.
Задача 24.: Во сколько раз изменится частота собственных колебаний в колебательном контуре, если емкость конденсатора увеличить в 16 раз, а индуктивность катушки уменьшить а 9 раз?