Содержание
- 2. Сила Лоренца Рассмотрим движущийся заряд, на который действует магнитное поле. Сила, действующая на электрический заряд q,
 - 3. Направление силы Лоренца Правило левой руки: если ладонь левой руки расположить так, чтобы в неё входил
 - 4. 1) Сила Лоренца всегда перпендикулярна скорости движения заряженной частицы; 2) Сила Лоренца изменяет только направление этой
 - 5. Свойства силы Лоренца Сила Лоренца действует только на движущиеся заряды (υ ≠ 0); – сила Лоренца
 - 6. Как рассчитать силу Лоренца в разных ситуациях? 1). Частица влетает в магнитное поле параллельно линиям магнитной
 - 7. 2). Частица влетает в магнитное поле перпендикулярно линиям магнитной индукции : Сила Лоренца Fл=qυB: постоянна по
 - 8. – направление магнитного поля (направлено от «нас»). Из второго закона Ньютона получаем радиус окружности и период
 - 9. 3. Частица влетает в однородное магнитное поле под углом α к направлению вектора : В этом
 - 10. В результате будет наблюдаться движение по спирали, ось которой параллельна магнитному полю. где T – период
 - 11. Шаг винтовой линии Радиус винтовой линии R h α Частица влетает в однородное магнитное поле
 - 12. Частица влетает в неоднородное магнитное поле Линия магнитной индукции Траектория q B
 - 13. Протоны и электроны в магнитосфере Земли
 - 14. Магнитное поле свободно движущегося заряда Любой движущийся заряд является частным случаем электрического тока в проводнике. Магнитное
 - 15. Закон Ампера. Механизм возникновения силы Ампера Если провод, по которому течёт ток, находится в магнитном поле,
 - 16. Сталкиваясь с ионом решетки, электрон передаёт ему этот импульс (з-н сохранения импульса): Если импульс иона изменяется,
 - 17. Найдём силу , действующую на элемент проводника dl. n – концентрация носителей тока в проводнике (1/м3);
 - 18. Таким образом Заменив получим, Закон Ампера: сила , с которой магнитное поле действует на элемент проводника
 - 19. Модуль силы Ампера вычисляется по формуле где α – угол между векторами и . Направление силы
 - 21. Взаимодействие параллельных токов Магнитное поле первого проводника с током Исходные данные. Два бесконечных прямолинейных параллельных тока
 - 22. Аналогично сила dF2 равна Модуль силы dF1 с учётом того, что угол α между элементами тока
 - 23. Единицы магнитной индукции Пусть элемент проводника dl с током I перпендикулярен направлению магнитного поля. По закону
 - 24. Взаимосвязь магнитного поля и движущихся зарядов
 - 25. Поток вектора магнитной индукции Потоком вектора магнитной индукции (магнитным потоком) через малую поверхность площадью называется скалярная
 - 26. Отсутствие в природе магнитных зарядов приводит к тому, что линии вектора не имеют ни начала, ни
 - 27. Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле Под действием силы Ампера FА=IBl, проводник переместился
 - 28. где dS=ldx – площадь, пересекаемая проводником при его перемещении в магнитном поле; dФ=BdS – поток вектора
 - 29. Работа по перемещению контура с током в магнитном поле Отметим. Работа dA сил Ампера при перемещении
 - 30. Особенно важно. 1) При перемещении участка CDA силы Ампера направлены в сторону перемещения (образуют с направлением
 - 31. В сумме Работа по перемещению замкнутого контура с током в магнитном поле равна произведению силы тока
 - 34. Между полюсами сильного электромагнита помещается вакуумная камера, в которой находятся два электрода в виде полых металлических
 - 35. Быстрые заряженные частицы из космоса (главным образом от Солнца) «захватываются» магнитным полем Земли и образуют так
 - 36. Радиационный пояс — область магнитосфер планет, в которой накапливаются и удерживаются проникшие в магнитосферу высокоэнергичные заряженные
 - 37. Тор (тороид) — поверхность вращения, получаемая вращением образующей окружности вокруг оси, лежащей в плоскости этой окружности
 - 38. Радиационный пояс в первом приближении представляет собой тороид, в котором выделяются две области: внутренний радиационный пояс
 - 39. Полярное сияние (авро́ра, лат. Aurora) — свечение (люминесценция) верхних слоёв атмосфер планет, обладающих магнитосферой, вследствие их
 - 40. При столкновении энергичных частиц плазменного слоя с верхней атмосферой происходит возбуждение атомов и молекул газов, входящих
 - 42. Газовый разряд — совокупность процессов, возникающих при протекании электрического тока через вещество, находящееся в газообразном состоянии.
 - 43. Для возникновения и поддержания газового разряда требуется существование электрического поля или переменного магнитного поля, так как
 - 44. Цвета тлеющих разрядов в различных газах
 - 46. Скачать презентацию
 











































 Подъемно-транспортные машины (проектирование и расчет). Расчет механизма подъема
 Схемы расположения отклонений для валов и отверстий
 Экспериментальные методы исследования элементарных частиц (68)
 Тепловые явления. Изменение агрегатных состояний вещества
 Строение вещества, атома
 Пример построения наблюдателя для системы 3-го порядка
 Параллельное соединение звеньев. Лабораторная работа №2
 Работа поршня
 Топливный бак. Назначение, устройство
 Производительность карбюраторного и инжекторного двигателя
 Теория электромагнитного поля
 Проблемы применения нанотехнологии
 Силы в механике. Импульс тела. Закон сохранения
 Излучение
 Термохимические ячейки
 Строение атома. Опыты Резерфорда
 Сообщающиеся сосуды
 Кипение воды
 Физические и химические явления. 8 класс
 Классификация томографов и магнитов
 Отчёт по учебной практике. Выполнение работ по профессии машинист холодильных установок
 Постоянный ток ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока. 10 класс
 Циклы Карно
 Теоретические основы электротехники. Трехфазные электрические цепи
 Равноуск. движение
 Переменный ток. Тема №4
 Конденсаторы. Задачи на соответствия из 1 и 2 части ЕГЭ
 Lek_02_Elek_22