Wybrane elementy fizyki 28.11.2010.doc

(144 KB) Pobierz

Elektryczność i magnetyzm.

Ładunek elektryczny.

Ładunek elementarny.

Wzajemne oddziaływanie ładunków.

 

















 

 

 

 

 

 

 

szkło

szkło

szkło

szkło

-----

-----

+++

+++

+++

+++

+++

+++









 









 

Prawo Coulomba.

- bezwzględne ładunki elektryczne;

- odległość między ładunkami.

- siła według Prawa Coulomba;

- punktowy ładunek próbny (nie zniekształcający pola).

Natężenie pola elektrycznego. Wektor natężenia pola elektrycznego oraz potencjał .

Związek natężenia pola z potencjałem .

- gradient, operator różniczkowy

I – natężenie prądu, A;

U – różnica potencjałów, V;

R – oporność przewodnika, .

Przepływ ładunku elektrycznego.

Prawo Ohma.

 

Natężenie prądu płynącego przez przewodnik, jest zawsze wprost proporcjonalne do różnicy potencjałów przyłożonej do przewodnika.

 



Pole magnetyczne wywołane przepływem prądu stałego.







B – wartość wektora indukcji magnetycznej;



I – natężenie prądu w długim przewodniku;

r – odległość od przewodnika;



- przenikalność magnetyczna próżni.

B


Równania Maxwella.

- wektor natężenia pola elektrycznego

- wektor indukcji pola magnetycznego

- przenikalność dielektryczna próżni

- przenikalność magnetyczna próżni

p – gęstość ładunku elektrycznego

div, rot – mówią o własnościach pola

elektrycznego i magnetycznego

- pochodna cząstkowa

 

 























































































































Fale elektromagnetyczne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v







Ruch naładowanej cząstki w polu magnetycznym.



- definicja indukcji magnetycznej.

B

q>0





















Bindukcja magnetyczna

- maksymalna wartość siły Lorentza

(zależna od prędkości)

q – ładunek cząstki

v – prędkość naładowanej cząstki w polu

F

magnetycznym

 

Widmo promieniowania elektromagnetycznego.

T – okres drgań (sekundy)

s – okres mierzymy w

Hz – częstotliwość w Hertzach

 


Efekt Dopplera.

- rozproszenie światła monochromatycznego na cząstce w ruchu.









 

 

 

- wektor falowy promieniowania padającego

- wektor falowy promieniowania rozproszonego

- wektor prędkości cząstki

 

 

 

 

 

Rozwój laserów.

1960 – pierwszy laser (rubinowy) – fizyk amerykański T. H. Maiman,

1960 – pierwszy laser helowo-neonowy (A. Java, W. R. Bennet, D. R. Herriott),

1962 – pierwszy laser półprzewodnikowy.

 

Mechanizm oddziaływania kwantów promieniowania elektromagnetycznego z materią.

- podstawa działania lasera.









Absorpcja wymuszona

 







 

- energia kwantowa

h – stała Plancka

v - częstotliwość









Emisja spontaniczna

 















 





Emisja wymuszona

 







 

Zgłoś jeśli naruszono regulamin