Э. д. с. индукции, возникающая в прямолинейном проводнике при его движении в магнитном поле. Правило правой руки.

Пусть в однородном магнитном поле с индукцией B находится прямолинейный металлический проводник длиной l (рис. 23.1). Если этот проводник привести в движение со скоростью ν так, чтобы угол α между векторами B и ν составлял 90°, то вместе с проводником будут направленно двигаться и его собственные электроны. Так как их движение происходит в магнитном поле, […]

Энергия магнитного поля

Энергия магнитного поля цепи зависит от силы тока в ней и от ее формы. Уточним эту зависимость. Вспомним, что энергия магнитного поля цепи Wмаг равна работе, которая затрачивается на преодоление э. д. с. самоиндукции, возникающей при замыкании цепи. Если среднее значение э. д. с. самоиндукции при этом равно Ɛc, а по цепи за время нарастания […]

Явление самоиндукции. Э. д. с. самоиндукции

Вспомним, что собственное магнитное поле в цепи постоянного тока изменяется в моменты замыкания и размыкания цепи, а также при изменении в ней силы тока. Это означает, что в указанные моменты в такой цепи должна возникать э. д. с. индукции. Возникновение э. д. с. индукции в цепи, которое вызвано изменением магнитного поля тот, текущего в этой […]

Применение термоэлектрических явлений в науке и технике

Э. д. с. термопары прямо пропорциональна разности температур спаев разнородных металлов. В некоторых случаях наблюдаются отклонения от этого правила, которые объясняются изменением внутреннего строения металла при определенных температурах. Однако для самых различных интервалов температур можно подобрать такие термопары, для которых это правило выполняется. Таким образом, измеряя э. д. с. термопары, можно определять разность температур спаев, […]

Термоэлектродвижущая сила

Контактная разность потенциалов при одинаковой температуре всех контактов в замкнутой цепи из металлических проводников не может создать тока, так как она лишь уравнивает потоки электронов в противоположных направлениях. Если найти алгебраическую сумму всех изменений потенциала в контактах такой цепи, то она будет равна нулю. Следовательно, в этих условиях контактная разность потенциалов не является э. д. […]

Закон Ома для участка цепи с э. д. с. и для всей цепи при нескольких э. д. с.

Сторонние силы могут действовать одновременно во многих участках замкнутой цепи, в том числе и у потребителя. Поэтому э. д. с, имеется не только в генераторе, но и во всех тех участках цепи, в которых действуют сторонние силы. Когда заряды на участке цепи движутся по направлению действия на них сторонних сил, э. д. с. участка считается […]

Закон Ома для всей цепи

Пусть к источнику электрической энергии с электродвижущей силой ξ присоединена внешняя цепь, в которой идет ток I, а вольтметр, соединенный с полюсами источника, показывает напряжение на внешней цепи U (рис.16.11, а). Источник электрической энергии является проводником и всегда имеет некоторое сопротивление, поэтому ток выделяет в нем тепло. Это сопротивление r называют внутренним сопротивлением источника. На […]

Закон Ома для участка цепи без э. д. с. Сопротивление проводника. Падение напряжения.

Когда по какому-либо участку цепи протекает ток, то между силой тока и напряжением для этого участка существует определенная функциональная зависимость, которую называют вольтамперной характеристикой. Для металлического проводника вольтамперная характеристика выражается формулой (16.7б): I = (un0eS/l)*U. Отсюда видно, что между I и U должна быть прямо пропорциональная зависимость. Эту зависимость впервые установил опытным путем немецкий ученый […]