Физика. Электричество. Магнетизм
книга

Физика. Электричество. Магнетизм : лабораторный практикум

Форматы: PDF

Издательство: Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ)

Год: 2018

Место издания: Ставрополь

Страниц: 131

Артикул: 73160

Возрастная маркировка: 16+

Электронная книга
262

Краткая аннотация книги "Физика. Электричество. Магнетизм"

Пособие (лабораторный практикум) составлено в соответствии с требованиями ФГОС ВО; включает в себя лабораторные работы, в которых изложены основные теоретические вопросы, приведено теоретическое обоснование методов, использованных в лабораторных работах, схемы установок с описанием принципа их действия, подробно описан порядок выполнения лабораторных работ.
Пособие предназначено для студентов направлений подготовки 11.03.04 Электроника и наноэлектроника, 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника.

Содержание книги "Физика. Электричество. Магнетизм"


Предисловие
Лабораторная работа 3.11. Изучение электрических свойств сегнетоэлектриков
Лабораторная работа 3.12. Изучение процессов заряда и разряда конденсатора
Лабораторная работа 3.13. Изучение явления термоэлектронной эмиссии и определение работы выхода электрона из металла
Лабораторная работа 4.11. Изучение явления взаимной индукции
Лабораторная работа 4.12. Изучение гистерезиса ферромагнитных материалов
Лабораторная работа 4.13. Исследование затухающих колебаний в колебательном контуре
Лабораторная работа 4.14. Изучение электрических процессов в простых линейных цепях при действии гармонической электродвижущей силы
Лабораторная работа 4.15. Изучение электрических колебаний в связанных контурах
Лабораторная работа 4.16. Изучение вынужденных колебаний в колебательном контуре
Приложение 1. Инструкция по охране труда при работе обучающихся в электротехнических лабораториях кафедры «Физики, электротехники и электроники
Список литературы

Все отзывы о книге Физика. Электричество. Магнетизм : лабораторный практикум

Чтобы оставить отзыв, зарегистрируйтесь или войдите

Отрывок из книги Физика. Электричество. Магнетизм : лабораторный практикум

j Спутниковые и радиорелейные системы передачи данных Теоретическая часть При внесении любого вещества в магнитное поле оно намаг­ничивается, то есть создаёт своё собственное магнитное поле, накладывающееся на внешнее поле. Количественной характеристикой намагниченности веще­ства является вектор намагниченности / , равный суммарному магнитному моменту единицы объема магнетика: 7 = ^p- <4 Л 2 Л) где AV- малый объем магнетика; E Дш ~ сумма всех магнитных моментов атомов в объеме AV. Намагни­ченность / связана с напряженностью H магнитного поля: J = XB, (4.12.2) где х - коэффициент пропорциональности, называемый маг­нитной восприимчивостью вещества. Магнитные свойства ве­щества характеризуются также магнитной проницаемостью /и, равной отношению индукции магнитного поля в веществе (В) к индукции магнитного поля в вакууме (B0): и = ± . (4.12.3) В вакууме магнитное поле создается только макротоками (то­ками проводимости); поэтому для вакуума по определению (4.12.3) JU = I . Для характеристики магнитного поля, создаваемо­го макротоками служит напряженность магнитного поля H. На­пряженность магнитного поля связана с индукцией магнитного поля в вакууме соотношением B0=V0S. (4.12.4) Кроме поля макротоков, в магнетике появляется еще индук­ция поля микротоков В', созданного самим намагниченным ве­ществом. Это поле пропорционально вектору намагниченности: B1 = H0J . (4.12.5) - 5 6 -