Разделы презентаций


Модуль 3 Лекция 26 1 ε, μ, σ

Модуль 3 Лекция 26Стационарные поляЭлектрические заряды – источники электростатического поляСвязь D c EЭлектростатическое поле – потенциальное. Линии разомкнутыВ природе не существует магнитных зарядов. Линии B скользят по боковой поверхности Связь В

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Модуль 3 Лекция 26
ε, μ, σ

Модуль 3 Лекция 26ε, μ, σ

Слайд 2Модуль 3 Лекция 26
Стационарные поля
Электрические заряды –
источники электростатического поля
Связь

D c E
Электростатическое поле – потенциальное. Линии разомкнуты
В природе не

существует магнитных зарядов. Линии B скользят по боковой поверхности

Связь В с Н

Ток создает непотенциальное (вихревое) магнитное поле. Электростатические и магнитные поля не взаимодействуют.

Закон Ома в дифференциальной форме

I

B

Модуль 3 Лекция 26Стационарные поляЭлектрические заряды – источники электростатического поляСвязь D c EЭлектростатическое поле – потенциальное. Линии

Слайд 3Модуль 3 Лекция 26
t

Модуль 3 Лекция 26t

Слайд 4Модуль 3 Лекция 26

Модуль 3 Лекция 26

Слайд 5Модуль 3 Лекция 26
Возникновение εинд можно объяснить с помощью силы

Лоренца, если проводник перемещается в магнитном поле.
Однако сила Лоренца бессильна

при неподвижных проводниках, находящихся в переменном магнитном поле.
Для объяснения явления возникновения εинд в неподвижных проводниках необходимо считать, что переменное магнитное поле вызывает появление электрического поля, под действием которого и возникает индукционный ток в замкнутом проводнике.
Модуль 3 Лекция 26Возникновение εинд можно объяснить с помощью силы Лоренца, если проводник перемещается в магнитном поле.Однако

Слайд 6Модуль 3 Лекция 26
Максвелл предположил, что если вообще нет контура

в данной части пространства, но происходит изменение магнитного потока, то

в этой части пространства возникает электрическое поле с замкнутыми линиями напряженности.
Электрическое поле с замкнутыми линиями напряженности называется вихревым электрическим полем.
Модуль 3 Лекция 26Максвелл предположил, что если вообще нет контура в данной части пространства, но происходит изменение

Слайд 7Модуль 3 Лекция 26

Модуль 3 Лекция 26

Слайд 8Модуль 3 Лекция 26
Переменное электрическое поле (ток смещения) – один

из источников магнитного поля. Второе уравнение Максвелла в интегральной форме.
В

любом сечении цепи сумма токов должна быть одинаковой.

Закон полного тока. Магнитное поле создается не только током проводимости (направленным движением электрических зарядов), но и током смещения (переменным электрическим полем).

εε0

εε0

~

εε0

Модуль 3 Лекция 26Переменное электрическое поле (ток смещения) – один из источников магнитного поля. Второе уравнение Максвелла

Слайд 9Модуль 3 Лекция 26
Правый винт
При всяком изменении электрического поля возникает

магнитное поле.
Линии вектора B этого поля замкнуты, они лежат в

плоскостях, перпендикулярных к вектору dE/dt и образуют правый винт.

Пусть Е меняется только по модулю

dE/dt

dE/dt

Е

B

Е

B

E1↑ Е2 ↑∆Е

E1 Е2 ↑ ↓∆Е

Модуль 3 Лекция 26Правый винтПри всяком изменении электрического поля возникает магнитное поле.Линии вектора B этого поля замкнуты,

Слайд 10Модуль 3 Лекция 26
и
Поляризационный ток. Опыты Эйхенвальда

Направление поляризованности P совпадает

с полем Е.
0

Модуль 3 Лекция 26иПоляризационный ток. Опыты Эйхенвальда≠Направление поляризованности P совпадает с полем Е.0

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика