КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Дополнительная тема. Уравнения Максвелла для стационарных электрического и магнитного полей
Вопросы к экзамену по второй части двухсеместрового курса физики (Электричество и магнетизм. Волновая и квантовая оптика)
1. Теорема Остроградского - Гаусса для электростатического поля. 2. Напряженность. Работа сил электростатического поля. Потенциал. Связь между потенциалом и напряженностью электростатического поля. 3. Магнитное поле. Закон Био-Савара-Лапласа. Индукция линейного и кругового тока. 4. Действие магнитного поля на проводник с током (закон Ампера) и на движущийся заряд (сила Лоренца). 5. Магнитный поток. Теорема Гаусса для магнитного поля. Явление электромагнитной индукции. 6. Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Уравнение свободных незатухающих гармонических колебаний. 7. Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Уравнение свободных затухающих гармонических колебаний. 8. Электромагнитные волны. Вектор Умова-Пойнтинга. 9. Волновая теория света. Интерференция света. Метод Юнга. 10. Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля. Дифракция Френеля на круглом отверстии и на диске. 11. Дифракция света. Дифракция Фраунгофера на дифракционной решетке. 12. Дисперсия и поляризация света. Закон Малюса. 13. Корпускулярная теория света. Фотоэффект и эффект Комптона. 14. Тепловое излучение. Закон Кирхгофа. Закон Стефана-Больцмана. Закон смещения Вина. Квантовая гипотеза Планка. 15. Теория Бора для атома водорода. Постулаты Бора. Спектр атома водорода.
В случае стационарных (то есть неменяющихся во времени) электрического и магнитного полей, происхождение которых связано с покоящимися зарядами для электрического поля и со стационарными токами для магнитного поля, эти поля являются независимыми друг от друга, что позволяет рассматривать их отдельно друг от друга. Уравнения Максвелла – это система уравнений, описывающих природу происхождения и свойства электрического и магнитного полей. Уравнения Максвелла для стационарных полей: I. III. Рассмотрим каждое уравнение в отдельности. I. Циркуляцией вектора напряженности
Для того, чтобы найти циркуляцию вектора напряженности Однако для электростатического поля циркуляция вектора напряженности С одной стороны, эта работа равна:
а с учетом того, что С другой стороны, эта работа равна нулю, что следует из формулы работы:
Тогда и циркуляция вектора Величина
II. Вектор электрического смещения
Вектор электрического смещения Используя то, что в вакууме
то есть поток вектора смещения III. Уравнение III для циркуляции вектора напряженности Циркуляцией вектора магнитной индукции Для того, чтобы найти циркуляцию вектора магнитной индукции Однако согласно теореме о циркуляцию вектора
n – число проводников с токами, охватываемых контуром L. Положительным считается ток, направление которого образует с направлением обхода по контуру правовинтовую систему, а отрицательным – ток противоположного направления. Величина
Магнитное поле претерпевает изменения при переходе из одного вещества в другое, что определяется магнитными свойствами вещества, которые характеризуются величиной магнитной проницаемости среды (m). Поэтому, кроме вектораиндукции
где m 0 – магнитная постоянная, m – магнитная проницаемость среды. Поскольку для вакуума m = 1, то с учетом приведенного соотношения может быть получена циркуляция вектора напряженности
то есть циркуляция вектора IV. Векторные характеристики электростатического поля
где Векторные характеристики магнитного поля
где
Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 363; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |