Презентации по Физике

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила, действующая на проводник с током в магнитном поле. Сила Ампера
Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила, действующая на проводник с током в магнитном поле. Сила Ампера
Магнитное поле. ЭМИ Взаимодействие токов было открыто в 1820 году и изучено Ампером, который исследовал поведение подвижных контуров различной формы с током. Магнитное взаимодеймтвие проводников отлично от электрического взаимодействия. Электрическое взаимодействие зависит от наличия зарядов и от их величины. Магнитное взаимодействие возникает только при наличии токов и зависит от их величины. Проводники с сонаправленными токами притягиваются, с противоположно направленными токами - отталкиваются. Если заряженное тело находится внутри замкнутой металлической оболочки, электрического действия на него других зарядов не наблюдается, тогда как магнитное действие на экранированный таким образом проводник сохраняется. Взаимодействие проводников с током обусловлено возникновением вокруг них магнитного поля. Магнитное поле возникает вокруг проводника с током всегда, даже если нет другого проводника и отследить действие поля таким способом нельзя. Количественной характеристикой магнитного поля служит специальная физическая величина - напряженность магнитного поля H. С напряженностью связана также еще одна характеристика магнитного поля - индукция В. Между ними существует соотношение: B=mm0H, m - магнитная проницаемость вещества. Индукция и напряженность являются векторами. Направление этих векторов подчиняется правилу правого буравчика: направление магнитного поля совпадает с направлением движения конца рукоядуи буравчика с правой нарезкой, движущегося поступательно в направлении тока. Сила, действующая на проводник с током в магнитном поле, пропорциональна силе тока в проводнике I, магнитной индукции B, длине проводника L и синусу угла между направлением тока в проводнике и направлением вектора магнитной индукции a (Закон Ампера): F=BLIsina.
Продолжить чтение
Електродинаміка
Електродинаміка
Актуальність Електродинаміка лежить в основі фізичної оптики, фізики поширення радіохвиль, а також пронизує практично всю фізику, так як майже у всіх розділах фізики доводиться мати справу з електричними полями і зарядами, а часто і з їх нетривіальними швидкими змінами і рухами. Крім того, електродинаміка є зразковою фізичної теорією (і в класичному і в квантовому своєму варіанті), що поєднує дуже велику точність розрахунків і прогнозів з впливом теоретичних ідей, що народилися в її області, на інші галузі теоретичної фізики. Електродинаміка має величезне значення в техніці і лежить в основі: радіотехніки, електротехніки, різних галузей зв'язку та радіо. Електродинаміка - розділ фізики, що вивчає електромагнітне поле в найбільш загальному випадку (тобто, розглядаються змінні поля, що залежать від часу) і його взаємодію з тілами, що мають електричний заряд (електромагнітне взаємодія). Предмет електродинаміки включає зв'язок електричних і магнітних явищ, електромагнітне випромінювання (у різних умовах, як вільне, так і в різноманітних випадках взаємодії з речовиною), електричний струм (взагалі кажучи, змінний) і його взаємодію з електромагнітним полем (електричний струм може бути розглянуто при цьому як сукупність рухомих заряджених частинок)
Продолжить чтение
Квантовые свойства света
Квантовые свойства света
Введение. Электромагнитное излучение во многих природных явлениях проявляет волновые свойства и его можно рассматривать как электромагнитные волны. Однако, в действительности электромагнитное излучение, и свет в том числе, - это более сложное явление, и при определённых условиях его следует рассматривать как поток особых частиц – квантов или фотонов, не обладающих массой покоя. Как говорят, свет проявляет квантовые (дискретные) свойства. Квантовые свойства света были обнаружены при изучении теплового излучения нагретых тел и некоторых других явлений. Вопрос 1 Электромагнитное излучение, испускаемое нагретыми телами за счёт энергии теплового движения атомов и молекул вещества ( своей внутренней энергии), называется тепловым. Источники теплового излучения - любые нагретые тела (лампа накаливания, утюг, печь, паяльник, отопительная батарея, …) Источники нетеплового излучения - светодиод, лазер, люминесцентная лампа, экран телевизора). Тепловое излучение характеризуется сплошным спектром излучения, положение максимума которого зависит от температуры тела.
Продолжить чтение
Основные понятия в теории механизмов и машин. ТММ Лекция 1
Основные понятия в теории механизмов и машин. ТММ Лекция 1
Лекция 1. Основные понятия в теории механизмов и машин Теория механизмов и машин – это наука об общих методах исследования свойств механизмов и проектирования схем. Исследования механизмов выполняют по двум направлениям: 1) Анализ – исследование свойств механизма по заданной схеме. 2) Синтез – проектирование схемы (свойств) механизма по заданным свойствам. Анализ и синтез могут быть структурными, кинематическими и динамическими и т.п. Машина – техническое устройство, выполняющее механическое движение, с целью преобразования энергии, материалов или информации для облегчения или замены физического труда человека. Машины могут быть энергетическими (служат для преобразования энергии любого типа в механическую энергию твердого тела или наоборот), рабочими (служат для преобразования материалов) и информационными (служат для получения, хранения и преобразования информации). 2 Лекция 1. Основные понятия в теории механизмов и машин Энергетические машины могут быть двигательными (служат для преобразования энергии любого вида в механическую) и генераторы (служат для преобразования механической энергии в энергию любого вида). Рабочие машины могут быть технологическими и транспортными. Транспортные машины служат для перемещения предметов труда. Технологические машины служат для преобразования материалов путем изменения формы размеров и свойств. Под материалами принимают обработанные детали, перемещаемые грузы и другие виды труда. Механизм - это система твердых тел, предназначенная для преобразования движения одного или нескольких тел в требуемое движение других твердых тел. Он состоит из звеньев – отдельных элементов, которые при перемещении сохраняют взаимное расположение. Звено механизма – это деталь или группа деталей связанных между собой и совершающих движение как одно целое твердое тело. Под твердым телом следует понимать как абсолютно твердые, так и деформируемые и гибкие тела. Звенья можно классифицировать либо по конструктивным признакам, либо по виду их движения. В теории механизмов за основу классификации звеньев принято движение. 3
Продолжить чтение
Оптика. Законы геометрической оптики
Оптика. Законы геометрической оптики
Оптика – раздел физики, изучающий законы излучения, распространения света и взаимодействия с веществом. Геометрическая оптика (изучает законы распространения излучения и формирования изображения предметов с помощью оптических систем на основе представления о световом луче как о прямой линии, не интересуясь природой самого света) Физическая оптика (изучает вопросы, связанные с процессами испускания света, природой света и световых явлений: интерференция, дифракция, тепловое излучение, люминесценция) Физиологическая оптика (изучает строение глаза человека как составной части всего аппарата зрения, а также и все остальное, что относится к механизму зрения) Законы геометрической оптики Допущения: Размеры предметов много больше длины волны света. Среда, в которой распространяется свет, оптически однородна. Свойства среды не зависят от интенсивности света. Скорость света – это скорость распространения электромагнитных волн. Скорость света в среде зависит от показателя преломления среды. Световой луч – линия, вдоль которой распространяется поток энергии волны, испущенный источником света в определенном направлении.
Продолжить чтение