Основные показатели электрического магнитного поля
Индукция магнитного поля в заданной точке. Расчет силы эквивалентного кругового тока, создаваемого движением протона. Максимальная электродвижущая сила индукции. Показатель преломления жидкости. Кинетическая энергия для релятивистского движения электрона.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | контрольная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 24.09.2017 |
Размер файла | 1,5 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
12
Размещено на http://www.allbest.ru/
Задача № 1
индукция магнитное поле протон электрон
При внешнем сопротивлении R1 = 8 Ом сила тока в цепи I1 = 0,8 A, при сопротивлении R2 = 15 Ом сила тока I2 = 0,5 A. Определить силу тока Iкз короткого замыкания источника ЭДС.
Дано:
Найти:
Решение:
По закону Ома для всей цепи , где - величина ЭДС источника, - внутреннее сопротивление ЭДС источника, сопротивление - это внешнее сопротивление. Сила тока короткого замыкания определяется отношением ЭДС источника к его внутреннему сопротивлению : , так как при коротком замыкании внешнее сопротивление .
В первом случае . Во втором случае (величины е и r постоянны). Из этих уравнений находим и , следовательно, или или или , отсюда .
Из уравнения короткого замыкания выразим ЭДС: . С другой стороны из . Поэтому . Из этого уравнения .
Ответ: сила тока короткого замыкания источника ЭДС равна 2,55 А.
Задача № 2
По тонкому проводу, согнутому в виде квадратной рамки со стороной а, проходит ток силой I. Определить магнитную индукцию поля в точке, равноудаленной от вершин квадрата на расстояние, равное его стороне.
Дано:
Найти:
Решение:
Искомая индукция в точке является векторной суммой индукций , создаваемых в этой точке токами, текущими в каждой из сторон квадрата: .
Из соображений симметрии абсолютные величины всех четырех индукций одинаковы. Поэтому рассмотрим только один вектор . В соответствии с правилом буравчика вектор направлен перпендикулярно плоскости . А результирующий вектор будет направлен вдоль оси и равен сумме всех векторов, направленных на эту ось, т.е. .
Как видно из рисунка . Тогда .
Магнитная индукция поля, создаваемого отрезком проводника, определяется формулой , где сила тока в проводнике, углы, образованные направлением тока и радиус-вектором, проведенным от конца проводника к точке . Так как , то и тогда . Так как , то .
Треугольник равносторонний, следовательно, угол и тогда .
Ответ: индукция магнитного поля равна .
Задача № 3
Протон движется по окружности в однородном магнитном поле с индукцией В = 2 Тл. Определить силу I эквивалентного кругового тока, создаваемого движением протона.
Дано:
Найти:
Решение:
Движение протона по окружности эквивалентно круговому току, который в данном случае определяется формулой , где заряд протона, период его обращения.
Период обращения можно выразить через скорость протона и путь , пройденный протоном за период Т. Тогда . Подставив выражение для периода в формулу для тока, получим .
На заряженнйю частицу, движущуюся в магнитном поле, действует сила Лоренца , здесь и , поэтому .
С другой стороны, по второму закону Ньютона , здесь центростремительное ускорение равно .
Приравняем выражения для силы Лоренца: или , отсюда выразим и подставим в формулу эквивалентного тока
.
Ответ: эквивалентный ток равен 4,88 пА.
Задача № 4
Рамка, содержащая витков площадью , равномерно вращается с частотой в магнитном поле напряженностью . Ось вращения лежит в плоскости рамки и перпендикулярна линиям напряженности. Определить максимальную ЭДС индукции max, возникающую в рамке.
Дано:
Найти:
Решение:
Мгновенное значение ЭДС индукции определяется основным уравнением электромагнитной индукции Фарадея-Максвелла: .
Потокосцепление , где число витков, пронизываемых магнитным потоком Ф. Тогда .
При вращении рамки магнитный поток Ф, пронизывающий рамку в момент времени , изменяется по закону , где индукция магнитного поля, площадь рамки, циклическая частота.
Тогда продифференцировав выражение для Ф, получим:
.
Циклическая частота связана с частотой вращения соотношением .
Тогда мгновенное значение ЭДС равно Не трудно заметить, что максимальное значение ЭДС будет при .
Индукция магнитного поля связана с напряженностью соотношением , тогда искомое максимальное ЭДС равно
Ответ: максимальная ЭДС индукции, возникающая в рамке, равна 7,92 В.
Задача № 5
Между стеклянной пластинкой и лежащей на ней плосковыпуклой линзой находится жидкость. Найти показатель преломления жидкости, если радиус r3 третьего темного кольца Ньютона при наблюдении в отраженном свете с длиной волны =0,6 мкм равен 0,82 мм. Радиус кривизны линзы R = 0,5 м.
Дано:
Найти:
Решение:
Найдем оптическую разность хода Д. Так как при отражении от границы жидкость-стекло фаза меняется на р (потеря полуволны), а при отражении от границы стекло-жидкость фаза не меняется, то оптическая разность хода Д равна: , где показатель преломления жидкости, - расстояние между линзой и плоскостью для m-го кольца (см. рисунок).
Для того чтобы кольцо было темным, необходимо, чтобы , то есть при толщине .
Радиус кольца определяется из треугольника A'O'C:
,
так как величина очень мала, ею можно пренебречь, тогда , откуда искомый показатель преломления жидкости равен:
.
Ответ: показатель преломления жидкости равен 1,33.
Задача № 6
Из смотрового окошечка доменной печи излучается поток . Определить температуру печи, если площадь окошечка .
Дано:
Найти:
Решение:
Будем считать, что печка излучает как абсолютно черное тело, тогда энергия, излучаемая за 1 секунду с единицы поверхности, определяется формулой Стефана-Больцмана: , где . Окошко площадью излучает мощность, равную . Поэтому температура равна . Подставим числовые значения:
Ответ: температура печи равна 1100 К.
Задача № 7
Определить отношение релятивистского импульса р электрона с кинетической энергией Т = 1,53 МэВ к комптоновскому импульсу m0c электрона.
Дано:
Найти:
Решение:
Кинетическая энергия для релятивистского движения электрона определяется формулой:
или:
или: или: .
Возведем правую и левую части выражения в квадрат:
или: , отсюда выразим скорость .
Так как по условию задачи скорость электрона близка к скорости света, то для определения импульса воспользуемся формулой:
.
Тогда искомое отношение будет равно
.
Ответ: релятивистский импульс электрона с кинетической энергией больше комптоновского импульса электрона в 3,86 раз.
Задача № 8
Определить длины волн де Бройля -частицы и протона, прошедших одинаковую ускоряющую разность потенциалов U = 1 кВ.
Дано:
.
Найти:
Решение:
После прохождения зарядом разности потенциалов , его кинетическая энергия становится равной где заряд частицы. Для протона , а для частицы .
Связь длины волны де Бройля с кинетической энергией в классическом приближении выражается формулой: , в нашем случае кинетическая энергия частицы будет во много раз меньше энергии покоя электрона, и поэтому воспользуемся именно этой формулой:
.
.
Ответ: длина волны де Бройля частицы равна а протона - .
Задача № 9
Найти наибольшую и наименьшую длины волн в ультрафиолетовой серии водорода (серия Лаймана).
Дано:
Найти:
Решение:
По формуле Бальмера частота света, испускаемого при переходе с уровня на уровень , равна где - постоянная Ридберга, - порядковый номер атома.
Тогда длина волны будет .
Для крайних полос серии Лаймана:
для : . Для : .
Подставляя числа в формулы, получим соответствующие длины волн излучения:
Ответ: наибольшая и наименьшая длины волн равны соответственно 655,6 нм и 364,2 нм.
Задача № 10
Медный образец массой находится при температуре . Определить теплоту , необходимую для нагревания образца до температуры . Можно принять характеристическую температуру для меди равной 300 К, а условие - выполненным.
Дано:
К
Найти:
Решение:
Теплота для нагрева на температуру равна . В области низких температур теплоемкость равна , где - объем образца, - усредненная скорость звука.
Температура Дебая тела равна , где - предельная частота упругих колебаний кристаллической решетки. Тогда . Отсюда . Подставим (2) в (1) и получим:
Тогда теплота равна интегралу:
Объем кристалла равен . Поэтому , где - число атомов к единице объема, . Величина , где - объем ячейки меди, - параметр ячейки, в числителе стоит 4, так как ячейка гранецентрированная кубическая. Поэтому . Подставим числовые значения:
Ответ: теплота, необходимая для нагревания образца, равна 21,2 Дж.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Расчет магнитной индукции поля. Определение отношения магнитного поля колебательного контура к энергии его электрического поля, частоты обращения электрона на второй орбите атома водорода, количества тепла при охлаждении газа при постоянном объёме.
контрольная работа [249,7 K], добавлен 16.01.2012Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов в электрон-вольтах. Скорость электрона, находящегося на третьем энергетическом уровне в атоме водорода. Постоянная радиоактивного распада и период полураспада. Результирующая индукция магнитного поля.
контрольная работа [216,9 K], добавлен 30.06.2011Сила Лоренца - сила, действующая на заряженную частицу, движущуюся в электромагнитном поле. Магнитные силовые линии; влияние индукции магнитного поля на силу Ампера. Применение силы Лоренца в электроприборах; Северное сияние как проявление ее действия.
презентация [625,3 K], добавлен 14.05.2012Введение в магнитостатику, сила Лоренца. Взаимодействие токов. Физический смысл индукции магнитного поля и его графическое изображение. Сущность принципа суперпозиции. Примеры расчета магнитного поля прямого тока и равномерно движущегося заряда.
лекция [324,8 K], добавлен 24.09.2013История открытия магнитного поля. Источники магнитного поля, понятие вектора магнитной индукции. Правило левой руки как метод определения направления силы Ампера. Межпланетное магнитное поле, магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на ток.
презентация [3,9 M], добавлен 22.04.2010Понятие и основные свойства магнитного поля, изучение замкнутого контура с током в магнитном поле. Параметры и определение направления вектора и линий магнитной индукции. Биография и научная деятельность Андре Мари Ампера, открытие им силы Ампера.
контрольная работа [31,4 K], добавлен 05.01.2010Исследование электрического поля методом зонда. Температурная зависимость сопротивления проводников и полупроводников. Определение удельного заряда электрона. Магнитное поле кругового тока и измерение горизонтальной составляющей магнитного поля Земли.
учебное пособие [4,6 M], добавлен 24.11.2012Общие понятия, история открытия электромагнитной индукции. Коэффициент пропорциональности в законе электромагнитной индукции. Изменение магнитного потока на примере прибора Ленца. Индуктивность соленоида, расчет плотности энергии магнитного поля.
лекция [322,3 K], добавлен 10.10.2011Образование вращающегося магнитного поля. Подключение обмотки статора к цепи переменного трехфазного тока. Принцип действия асинхронного двигателя. Приведение параметров вторичной обмотки к первичной. Индукция магнитного поля. Частота вращения ротора.
презентация [455,0 K], добавлен 21.10.2013Электромагнитная индукция. Закон Ленца, электродвижущая сила. Методы измерения магнитной индукции и магнитного напряжения. Вихревые токи (токи Фуко). Вращение рамки в магнитном поле. Самоиндукция, ток при замыкании и размыкании цепи. Взаимная индукция.
курсовая работа [729,0 K], добавлен 25.11.2013Сущность магнетизма, поле прямого бесконечно длинного тока. Форма правильных окружностей, описываемых силовыми линиями электрического поля элемента тока. Структура латентного поля тока. Закон Био-Савара, получение "магнитного" поля из электрического.
реферат [2,2 M], добавлен 04.09.2013Анализ источников магнитного поля, основные методы его расчета. Связь основных величин, характеризующих магнитное поле. Интегральная и дифференциальная формы закона полного тока. Принцип непрерывности магнитного потока. Алгоритм расчёта поля катушки.
дипломная работа [168,7 K], добавлен 18.07.2012Расчет объемной плотности энергии электрического поля. Определение электродвижущей силы аккумуляторной батареи. Расчет напряженности и индукции магнитного поля в центре витка при заданном расположении проводника. Угловая скорость вращения проводника.
контрольная работа [250,1 K], добавлен 28.01.2014Ознакомление с особенностями физического электрического поля. Расчет силы, с которой электрическое поле действует в данной точке на положительный единичный заряд (напряженности в данной точке), а также потенциала, создаваемого системой точечных зарядов.
курсовая работа [1,6 M], добавлен 04.01.2015Регулирование скорости тягового электродвигателя при изменении магнитного поля. Пересчет характеристик при изменении магнитного поля и смешанном возбуждении. Особенности магнитного потока при шунтировании сопротивления и изменением числа витков обмотки.
презентация [321,9 K], добавлен 14.08.2013Электродинамическое взаимодействие электрических токов. Открытие магнитного действия тока датским физиком Эрстедом - начало исследований по электромагнетизму. Взаимодействие параллельных токов. Индикаторы магнитного поля. Вектор магнитной индукции.
презентация [11,7 M], добавлен 28.10.2015Магнитное поле — составляющая электромагнитного поля, появляющаяся при наличии изменяющегося во времени электрического поля. Магнитные свойства веществ. Условия создания и проявление магнитного поля. Закон Ампера и единицы измерения магнитного поля.
презентация [293,1 K], добавлен 16.11.2011Магнитная индукция В численно равна отношению силы, действующей на заряженную частицу со стороны магнитного поля, к произведению абсолютного значения заряда и скорости частицы, если направление скорости частицы таково, что эта сила максимальна.
реферат [626,2 K], добавлен 27.09.2004Использование магнитокалорического эффекта в коллоидном растворе ферромагнитного однодоменного порошка. Энергия магнитного поля. Среднестатистическая скорость хаотического движения молекул в веществе. Использование свойства непрерывности струи жидкости.
статья [74,6 K], добавлен 24.10.2013Электромагнитная индукция - явление порождения вихревого электрического поля переменным магнитным полем. История открытия Майклом Фарадеем данного явления. Индукционный генератор переменного тока. Формула для определения электродвижущей силы индукции.
реферат [634,5 K], добавлен 13.12.2011