Електрика і магнетизм

Знаходження заряду, який розміщується у центрі трикутника, щоб система знаходилася у рівновазі. Визначення кроку гвинтової лінії по якій буде рухатися електрон. Електромагнітна індукція Фарадея-Максвелла. Теорема косинусів. Розрахунок напруженості поля.

Рубрика Физика и энергетика
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 18.06.2014
Размер файла 218,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Міністерство освіти і науки України

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА

Кафедра комп'ютерної інженерії

Розрахунково-графічна робота з дисципліни

«Фізика»

Варіант № 21

Виконавець:

Ярміш Максим Іванович

Перевірив:

Бут Є.Ф.

Полтава 2014

Завдання

1. Три однакових точкових заряди величиною q=7 нКл розташовані у вершинах рівностороннього трикутника, який заряд необхідно розмістити у центрі трикутника, щоб система знаходилася у рівновазі?

2. Електричне поле створене двома електричними зарядами величиною q1= 6 нКл і q2= 27 нКл. Відстань між зарядами 4 см, визначити напруженість електричного поля у точці, що знаходиться на відстані 5 см від першого заряду і на відстані 4 см від другого заряду.

3. Електрон б- частинка зі швидкістю 3 Мм/с влітає в однорідне магнітне поле з індукцією 18 мТл під кутом б= 15о до напрямку ліній магнітної індукції. Визначити радіус і крок гвинтової лінії по якій буде рухатися електрон.

4. В однорідному магнітному полі з індукцією В=208 мТл рівномірно обертається рамка, що містить 120 витків. Частота обертання рамки 39 с-1, площа рамки дорівнює 90 см2. Визначити миттєве значення ЕРС, що відповідає куту оберту б= 65о, максимальну ЕРС індукції, що виникає у рамці.

трикутник заряд електромагнітний косинус

Завдання №1

Дано: q= 15 нКл.

Знайти: Q=?

Розв'язок

В центрі трикутника потрібно розмістити негативний заряд

З умови рівноваги FQ = F

Тоді, , звідки

Відповідь: -4,04 нКл.

Завдання №2

Дано:

Знайти:

Розв'язок

Розрахую напруженість поля яке створює та в точці А.

За теоремою косинусів, з трикутника маю:

За теоремою косинусів, з трикутника маю:

Завдання №3

Дано:

Знайти: 1)

Розв'язок

Оскільки електрон рухається по гвинтовій траєкторії то вектор швидкості потрібно розкласти на 2 складових: та .

; ;

; ;

2) ; ; ;

Завдання №4

Дано: В=208 мТл, N=120, S=90 см2, n=39с-1, б=650

Знайти:

Розв'язок

Миттєве значення ЕРС індукції, визначається основним рівнянням електромагнітної індукції Фарадея-Максвелла:

Поток щеплення = NФ, де N - число витків, пронизує магнітним потоком Ф. Підставивши вираз в формулу (1), отримаємо

При обертанні рамки магнітний потік Ф, що пронизує рамку в момент часу t, змінюється за законом

Ф = ВS cos wt,

де В - магнітна індукція;

S - площа рамки; w-кутова частота. Підставивши в формулу вираз Ф і продифференціював за часом, знайдемо миттєве значення ЕРС індукції:

Кутова частота пов'язана з частотою n обертання співвідношенням w = 2рn. Підставивши вираз в формулу (3) і замінивши wt на кут б, отримаємо:

Відповідь: 50 В.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Біографія англійського фізика Фарадея та його основна наукова заслуга - створення польової концепції у вченні про електрику і магнетизм. Початок роботи в Королівському інституті та перші самостійні дослідження. Виведення закону електромагнітної індукції.

    реферат [28,5 K], добавлен 24.06.2011

  • Поняття електростатиці, електричного поля, електричного струму та кола, ємністі, магнетизму та електромагнітній індукції. Закон електромагнітної індукції Фарадея. Кола змінного струму. Послідовне та паралельне з’єднання R-, C-, L- компонентів.

    анализ книги [74,2 K], добавлен 24.06.2008

  • Оцінка ймовірності знайти електрон на рівні Е у власному напівпровіднику при кімнатній температурі. Визначення положення рівня Фермі, розрахунок температурної залежності власної концентрації носіїв заряду у вихідному напівпровіднику та побудова графіка.

    контрольная работа [2,8 M], добавлен 18.12.2009

  • Закон повного струму. Рівняння Максвелла для циркуляції вектора напруженості магнітного поля. Використання закону для розрахунку магнітного поля. Магнітний потік та теорема Гаусса. Робота переміщення провідника із струмом і контуру у магнітному полі.

    учебное пособие [204,9 K], добавлен 06.04.2009

  • Сутність і основні характерні властивості магнітного поля рухомого заряду. Тлумачення та дія сили Лоуренца в магнітному полі, характер руху заряджених частинок. Сутність і умови появи ефекту Холла. Явище електромагнітної індукції та його характеристики.

    реферат [253,1 K], добавлен 06.04.2009

  • Развитие электродинамики до Фарадея. Работы Фарадея по постоянному току и его идеи о существовании электрического и магнитного полей. Вклад Фарадея в развитие электродинамики и электромагнетизма. Современный взгляд на электродинамику Фарадея-Максвелла.

    дипломная работа [1,8 M], добавлен 21.10.2010

  • Труды Фарадея по постоянному току. Исследование положений Фарадея о существовании и взаимном превращении электрического и магнитного полей. Модельное представление об электромагнитных процессах. Современный взгляд на электродинамику Фарадея и Максвелла.

    дипломная работа [1,8 M], добавлен 28.10.2010

  • Розрахунок кроку світильників, їх питомої потужності і кількості; яскравості та коефіцієнтів використання за освітленістю дорожнього покриття; робочого струму ділянок лінії. Визначення питомої вартості електроенергії. Вибір припустимих втрат напруги.

    курсовая работа [300,9 K], добавлен 05.03.2013

  • Закон полного тока. Единая теория электрических и магнитных полей Максвелла. Пояснения к теории классической электродинамики. Система уравнений Максвелла. Скорость распространения электромагнитного поля. Релятивистская трактовка магнитных явлений.

    презентация [1,0 M], добавлен 14.03.2016

  • Векторный потенциал в квантовой механике. Физическое понятие диадного тензора. Импульс и энергии Первичного поля; реализация идеи Фарадея и Максвелла об электротоническом состоянии. Магнитный монополь в теории Первичного поля и калибровочных теориях.

    статья [53,0 K], добавлен 29.11.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.