рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Колебательный контур LC.

Колебательный контур LC. - раздел Образование, Сопр-ие. Удельное сопр-ие. Зависимость сопр-ия от температуры. Единицы измерения сопр-ия   ...

 

Эл.м. поле излучения Е'и Н'создается полями Еи Н,связанными с движущимися зарядами и токами. Поля Еи Ночень быстро убывают с удалением от их источ-ов: обратно пропор-о квадрату рас-я (законы Кулона и Био–Савара–Лапласа). Индуктированные же поля Е'и Н'и на больших рас-х от ист-ка взаимно порождаются и полностью отрываются от первонач-о породивших их зарядов и токов. Так любой ускоренно движ-ся заряд или изменяю-ся ток порождает распространяющееся от него во все стороны эл.м. поле излу-я. Эл. Кол-й контур – контур, где поддержи-ся длительное переменное движ-е зарядов и токов => длительное излуч-е эл.м. волн.

Эл. цепь, сост-ая из послед-о соед-ых конденс-а емк-ю С и катушки инд-ю L. Пусть вначале цепь разомк-а, а на обкладках конд-а наход-я заряды ±q0. Тогда контур будет обладать энергией W, равной эн-и заряж-го конд-а Wэл, кот-я локализована в эл. поле конд-а (рис,а). Пусть сопрот-е контура мало R=O.

Замкнем контур ключом К конденсатор начнет разр-ся, но ток в контуре будет нарастать лишь постеп-о вследствие «электрической инертности» катушки. По мере умен-я заряда на обкладках конд-а его эн-я будет убывать. Так как R=O и других возможн-й потери эн-и здесь нет, эн-я контура меняться не должна. Убыль эн-и эл. поля конд-а в точности возмещ-ся увели-ем эн-и возникающего и растущегo магн поля катушки (рис,б). Когда конд-р полностью разр-я, ток будет макс-м. Вслед за этим конд-р начнет перезар-я, и ток начнет убывать(постепенно).

Максимальный ток iмакс легко выч-ть: из з сохр-я эн-и. Когда q=0, энергия Wэл=0 и вся сосред-а в магн поле катушки => W=Wмагн=k’2Li2макс/2, отсюда: iмакс=q0/√( k’2LC). Когда ток прекрат-я, Wмагн =0 и Wэл примет прежнее знач-е — заряды на обкл-х конд-а достигнут прежней велич-ы и лишь поменяются знаками. Затем возникнет ток обратного направ-я, конд-р снова перез-я, и пр-с будет повт-ся (рис,в–д). Так, в контуре возн-ут эл. кол-я заряда–тока. Поэтому цепь, предст-ю на рис. наз-ют кол контуром.


– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Сопр-ие. Удельное сопр-ие. Зависимость сопр-ия от температуры. Единицы измерения сопр-ия

Сопр ие Удельное сопр ие Зависимость сопр ия от температуры Единицы измерения... Энергия магнитного поля Плотность энергии магнитного поля вывод формулы на... При замкнутом ключе в соленоиде установится ток I который обусловит магн е поле сцепленное с витками соленоида Если...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Колебательный контур LC.

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Сопр-ие. Удельное сопр-ие. Зависимость сопр-ия от температуры. Единицы измерения сопр-ия.
Сопр-ие(R)– величина, характеризующая противодействие элект-ой цепи (или ее участка) элект-ому току. Единица сопр-ия 1Ом, равный сопр-ию такого проводника, в котором при напряжении1

Закон Ома для замкнутой цепи.
Для поддержания постоянного электрического тока в цепи необходимо подключить источник. Источники тока характеризуются электродвижущей силой (эдс.). Эдс – физическая величина, равная р

Электромагнитная индукция. Закон Фарадея. Правило Ленца.
  В 1831 г. Фарадей обнар-л, что в замк-м проводящем контуре при изм-ии потока магн-ой инд-ии чер

Явление самоиндукции. ЭДС самоиндукции. Индуктивность. Единицы измерения индуктивности.
  Эл ток, текущий в любом контуре, создает пронизывающий этот контур магн-й поток Ψ. При изм-ях I измен-ся также Ψ => индуцируется

Переменный ток. Активное и реактивные сопротивления. Резонанс в цепи переменного тока, RLC-цепочка.
Эл током наз-ся направл-ое дв-е эл зарядов. Если ток со временем меняется: dq/dt≠const, то

Шкала электромагнитных волн. Источники электромагнитного излучения.
В однор-х изотропных средах напра-я напряжен-ей эл-х (Е) и магн-х (Н) полей эл-м волн перп-ы др др и направлению распро-я волны, т. е. эл-м волна явл-ся поперечной. По длине волны λ :

Закон отражения света.
Отражённый луч лежит в одной плоскости с падающим лучом и нормалью, восстановленной в точке падения. Угол падения равен углу отражения. Каждая точка источника света в геометрической оптике

Закон преломления.
Преломлённый луч лежит в одной плоскости с падающим лучом и нормалью, восстановленной в точке в точке падения. Отношение синуса угла падения к синусу угла преломления есть величина постоянная для д

Явление полного внутреннего отражения
Энергия, которую несёт с собой падающий луч, распределяется между отражённым и преломлённым лучами. По мере увеличения угла падения интенсивность отражённого луча растёт, интенсивность преломлённог

Принцип Гюйгенса-Фринеля.
Если на плоскую преграду с отверстием падает параллельный ей фронт волны, то по Гюйгенсу каждая точка выделяемого отверстием участка фронта волны служит центром вторичных волн, которые в однородной

Сферические зеркала.
Сферические зеркала — форма части шарообразной поверхности могут быть вогнутыми и выпуклыми.

Формула тонкой линзы.
Линза считается тонкой, если её толщина << радиусов кривизны обеих поверхностей. Формула тонкой линзы: 1/f=1/d1-1/d2 (d1 расстояние до предм

Глаз как оптическая система.
Глаз является органом зрения. Склера 1 образу­ет наружную оболочку глазного яблока и защищает внут­ренность глаза, сохраняя его жесткость. На передней по­верхности склера переходит в

Микроскоп
Микроскопом называется прибор, позволяющий получать значительные угловые увеличения близко распо­ложенных мелких предметов. Он представляет собой ком­бинацию двух короткофокусных линз — объе

Телескоп
Телескоп применяется при рассмотрении деталей весьма удаленных предметов. Простейшим телескопом яв­ляется зрительная труба Кеплера. Если рассматриваются две точки А и В удаленн

Интерференция от двух источников
Бипризма Френеля.Изготовленные из одного куска стекла две призмы с малым преломляющим углом υ имеют одну общую грань (рис. 121.2). Параллельно этой грани на расстоянии а

Кольца Нютона.
Свет проходит линзу, почти не преломляясь из-за большого радиуса кривизны и отражается от пластины, м

Дифракция. Закон Гуйгенса-Френеля. Зоны Френеля.
Под дифракцией света, как и других волновых процессов, понимают любое отклонение от прямолинейного распространения колебаний в среде с резкими неоднородностями, что связано с отклонения­ми от закон

Дисперсия. Спектр. Спектральные приборы. Разрешающая способность.
ДИСПЕРСИЯ ВОЛН – завис-ть фазовой скорости гарм-х волн в среде от частоты их кол-й. Дис-я волн наблю-ся для волн любой природы. Наличие дисперсии волн приводит к искажению формы сигнала (напр,звук-

Радиоактивность. Виды радиоактивности. Естественная и искусственная радиоактивность
Существуют ядра, способные самопроизвольно испускать элементарные частицы. Такие ядра называются нестабильными или радиоактивными. К числу Р. процессов относятся: α-распад, β-распад, ^

Закон радиоактивного распада. Среднее время жизни и период полураспада
Число ядер dN, распадающихся в промежуток времени от t до t + dt, пропорционален dt и числу ядер N, не распавшихся к моменту времени t: dN = -&#

Реакция деления ядер.
При захвате нейтронов некоторыми тяжелыми ядрами (например, ) происходит реакция деления ядра на два примерно р

Ядерн. синтез легких ядер. Эн-гия Солнца и звезд.
При синтезе легких ядер в более тяжелые происходит выделение энергии. Например, в реакции выделяется энергия 3,

Фундаментальные взаимодействия. Фундаментальные частицы
Вз-е источник Относит. Интенс-ть Радиус вз-я Гравиит масса 10^(-38) Дальность

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги