Шпаргалка по "Физике"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Января 2014 в 15:51, шпаргалка

Краткое описание

Работа содержит ответы на 50 вопросов по дисциплине "Физика".

Прикрепленные файлы: 1 файл

ответы по физике.docx

— 169.65 Кб (Скачать документ)

 

Вопрос 46.

Диа- и парамагнетики

 Диамагне́тики — вещества, намагничивающиеся против направления внешнего магнитного поля. В отсутствие внешнего магнитного поля диамагнетики немагнитны. Под действием внешнего магнитного поля каждый атом диамагнетика приобретает магнитный момент I (а каждый моль вещества — суммарный магнитный момент), пропорциональный магнитной индукции H и направленный навстречу полю. Поэтому магнитная восприимчивостьχ = I/H у диамагнетиков всегда отрицательна. По абсолютной величине диамагнитная восприимчивость χ мала и слабо зависит как от напряжённости магнитного поля, так и от температуры.

Парамагнетики — вещества, которые намагничиваются во внешнем магнитном поле в направлении внешнего магнитного поля. Парамагнетики относятся к слабомагнитным веществам, магнитная проницаемость незначительно отличается от единицы .

Термин «Парамагнетизм» ввёл в 1845 году Майкл Фарадей, который разделил все вещества (кроме ферромагнитных) на диа- и парамагнитные.

Атомы (молекулы или ионы) парамагнетика обладают собственными магнитными моментами, которые под действием внешних полей ориентируются по полю и тем самым создают результирующее поле, превышающее внешнее. Парамагнетики втягиваются в магнитное поле. В отсутствие внешнего магнитного поля парамагнетик не намагничен, так как из-за теплового движения собственные магнитные моменты атомов ориентированы совершенно беспорядочно.

К парамагнетикам относятся алюминий (Al), платина (Pt), многие другие металлы (щелочные и щелочно-земельные металлы, а также сплавы этих металлов), кислород (О2), оксид азота (NO), оксид марганца (MnO), хлорное железо (FeCl2) и др.

Парамагнетиками становятся ферро- и  антиферромагнитные вещества при температурах, превышающих, соответственно, температуру Кюри или Нееля (температуру фазового перехода в парамагнитное состояние).

 

Вопрос 47.

Петля Гистерезиса

Петля Гистерезиса - кривая зависимости магнитной индукции ферромагнитного тела, помещенного  во внешнее магнитное поле, от напряженности  этого поля при циклическом перемагничивании.

 

 
Вопрос 48.

Применение парамагнетиков

К парамагнетикам относятся все постоянные магниты. А уж постоянные магниты в технике  и в быту имеют огромное применение.вы и сами, наверное, вспомните. Просто люди часто забывают тот факт, что  ферромагнетики и ферриты относятся  также к парамагнетикам. 
Магниты применяют в основном в электроприборах и электрооборудовании. 
У диамагнетиков огромное количество немагнитных применений. Ведь много диамагнетиков среди обычных и привычных нам веществ: азот, водород, кремний, вода, ацетон, поваренная соль и т.п.

 

Вопрос 49

Электромагнитная  индукция. Закон Фарадея.

Зако́нэлектромагни́тнойинду́кцииФараде́я является основным законом электродинамики, касающимся принципов работы трансформаторов, дросселей, многих видов электродвигателей и генераторов.[1] Закон гласит:

Для любого замкнутого контура индуцированная электродвижущая сила (ЭДС) равна скорости изменения магнитного потока, проходящего через этот контур.[1]

или другими словами:

Генерируемая ЭДС пропорциональна  скорости изменения магнитного потока.

Электромагнитная индукция — явление возникновения электрического тока в замкнутом контуре при изменении магнитного потока, проходящего через него.

Электромагнитная индукция была открыта  Майклом Фарадеем 29 августа 1831 года. Он обнаружил, что электродвижущая  сила, возникающая в замкнутом  проводящем контуре, пропорциональна  скорости изменения магнитного потока через поверхность, ограниченную этим контуром. Величина электродвижущей силы (ЭДС) не зависит от того, что является причиной изменения потока — изменение самого магнитного поля или движение контура (или его части) в магнитном поле. Электрический ток, вызванный этой ЭДС, называется индукционным током.

 

Вопрос 50.

Уравнения Максвелла.

Электрическое поле может  быть как потенциальным (ЕQ), так и  вихревым (ЕB), поэтому напряженность  суммарного поля Е = ЕQ + ЕB. Так как  циркуляция вектора ЕQ равна нулю (см. (137.3)), а циркуляция вектора ЕB определяется выражением (137.2), то циркуляция вектора напряженности суммарного поля


 

 

Это уравнение показывает, что источниками электрического поля могут быть не только электрические  заряды, но и изменяющиеся во времени  магнитные поля

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Информация о работе Шпаргалка по "Физике"