Взаимная индуктивность

Явление индуктирования э. д. с. в одной цепи (катушке) при изменении тока в другой цепи (катушке) называется взаимной индукцией. Ток I1, проходя по виткам первой катушки (рис. 1,а), вызывает магнитный поток, часть которого Ф12 пронизывает витки второй катушки ω2 образуя потокосцепление взаимной индукции Ψ12 = ω2Ф12. Магнитный поток Ф12, а следовательно, и потокосцепление пропорциональны току I1, т. е.: […]

Энергия магнитного поля

При включении цепи, обладающей сопротивлением и индуктивностью, на постоянное напряжение ток в ней от нуля постепенно увеличивается до своего конечного значения: Одновременно с возрастанием тока в окружающем пространстве создается магнитное поле, в котором сосредоточивается часть энергии, израсходованной источником тока. Эта энергия проявляет себя, например, при коротком замыкании цепи, обеспечивая прохождение тока до тех пор, пока […]

Индуктивность. Электродвижущая сила самоиндукции

При прохождении тока по цепи каждый контур или виток катушки пронизывается собственным магнитным потоком, который называется потоком самоиндукции Ф⌊. Сумма потоков самоиндукции всех витков контура или катушки называется потокосцеплением самоиндукции Ф⌊. При постоянной магнитной проницаемости среды магнитных поток и потокосцепление самоиндукции пропорциональны току. Отношение потокосцепления самоиндукции к току контура или катушки при неизменной магнитной проницаемости среды […]

Вихревые токи

На рис. 1 изображен укрепленный на оси металлический диск прибора и следы полюсов двух электромагнитов. Последние создают магнитные потоки Ф1 и Ф2, пронизывающие диск, векторы магнитной индукции их В1 и В2 показаны на рисунке. При всяком изменении тока в обмотке первого электромагнита изменяется магнитный поток Ф1 и в диске индуктируются кольцевые или, как их обычно […]

Принцип работы электродвигателя

Если по проводу длиной ⌊, расположенному в однородном поле (рис.1) перпендикулярно магнитным линиям, проходит ток I от источника с напряжением U, то на него действует электромагнитная сила: направление которой определяется по правилу левой руки. Под действием этой силы провод будет двигаться со скоростью v, совершая механическую работу, и в нем будет индуктироваться э, д. с., […]

Виды электронной эмиссии

Для получения потока свободных электронов в электронных приборах имеется специальный металлический или полупроводниковый электрод — катод. Для того чтобы электроны могли выйти за пределы катода, необходимо сообщить нм извне некоторую энергию, достаточную для преодоления противодействующих сил. В зависимости от способа сообщения электронам добавочной энергии различают такие виды электронной эмиссии: термоэлектронную, при которой дополнительная энергия сообщается электронам […]

РАБОТА ВЫХОДА ЭЛЕКТРОНОВ

Для работы электровакуумных и ионных приборов необходимы свободные электроны, которые надо ввести внутрь баллона. Как их получить? На первый взгляд, ответ не вызывает затруднений — ведь каждое из окружающих нас веществ содержит множество электронов. Задача заключается лишь в том, чтобы «извлечь» их из вещества и ввести в вакуумный или газонаполненный баллон. Но, оказывается, это возможно лишь при выполнении […]

Принцип работы электрического генератора

При движении провода в направлении вектора скорости v в плоскости, перпендикулярной магнитным линиям, в нем наводится э. д. с. Е. Под действием ее в замкнутой цепи с сопротивлением R проходит ток I. На проводе током в магнитном поле действует электромагнитная сила F = B⌊I, направление которой, найденное по правилу левой руки, противоположно направлению вектора скорости, […]

Электромагнитная индукция

Электродвижущая сила, наведенная в проводе При движении провода с постоянной скоростью v с той же скоростью будут, перемещаться свободные электроны и положительные ионы провода. Если провод движется в однородном поле перпендикулярно магнитным линиям (см. рис.), то на каждую заряженную частицу будет действовать электромагнитная сила, направление которой определяется правилом левой руки. Под действием этих сил электроны будут […]

ДВИЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОНОВ В ОДНОРОДНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ

Взаимодействие движущихся электронов с электрическим полем является основным процессом во всех электронных приборах. Будем полагать, что электроны движутся в вакууме, т. е. без столкновений с другими частицами. Такое движение совершается в электронных лампах. В газоразрядных и полу проводниковых приборах движение сложнее, так как происходит столкновение электронов с ионами и другими частицами вещества. Необходимо прежде всего […]