Что называется электромагнитными колебаниями

Электромагнитные колебания

Автор статьи — профессиональный репетитор, автор учебных пособий для подготовки к ЕГЭ Игорь Вячеславович Яковлев

Темы кодификатора ЕГЭ: свободные электромагнитные колебания, колебательный контур, вынужденные электромагнитные колебания, резонанс, гармонические электромагнитные колебания.

Электромагнитные колебания — это периодические изменения заряда, силы тока и напряжения, происходящие в электрической цепи. Простейшей системой для наблюдения электромагнитных колебаний служит колебательный контур.

Колебательный контур

Колебательный контур — это замкнутый контур, образованный последовательно соединёнными конденсатором и катушкой.

Зарядим конденсатор, подключим к нему катушку и замкнём цепь. Начнут происходить свободные электромагнитные колебания — периодические изменения заряда на конденсаторе и тока в катушке. Свободными, напомним, эти колебания называются потому, что они совершаются без какого-либо внешнего воздействия — только за счёт энергии, запасённой в контуре.

Рассмотрим подробно все важные стадии процесса колебаний. Для большей наглядности будем проводить аналогию с колебаниями горизонтального пружинного маятника.

Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть фото Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть картинку Что называется электромагнитными колебаниями. Картинка про Что называется электромагнитными колебаниями. Фото Что называется электромагнитными колебаниями

Несмотря на то, что сопротивление катушки равно нулю, ток не возрастёт мгновенно. Как только ток начнёт увеличиваться, в катушке возникнет ЭДС самоиндукции, препятствующая возрастанию тока.

Аналогия. Маятник оттянут вправо на величину и в начальный момент отпущен. Начальная скорость маятника равна нулю.

Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть фото Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть картинку Что называется электромагнитными колебаниями. Картинка про Что называется электромагнитными колебаниями. Фото Что называется электромагнитными колебаниями

Увеличение тока происходит постепенно: вихревое электрическое поле катушки препятствует нарастанию тока и направлено против тока.

Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть фото Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть картинку Что называется электромагнитными колебаниями. Картинка про Что называется электромагнитными колебаниями. Фото Что называется электромагнитными колебаниями

Напряжение на катушке равно нулю, но ток не исчезнет мгновенно. Как только ток начнёт уменьшаться, в катушке возникнет ЭДС самоиндукции, препятствующая убыванию тока.

Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть фото Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть картинку Что называется электромагнитными колебаниями. Картинка про Что называется электромагнитными колебаниями. Фото Что называется электромагнитными колебаниями

Сила тока убывает постепенно: вихревое электрическое поле катушки, поддерживая убывающий ток, сонаправлено с током.

Аналогия. Маятник продолжает двигаться влево — от положения равновесия к правой крайней точке. Скорость его постепенно убывает, деформация пружины увеличивается.

Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть фото Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть картинку Что называется электромагнитными колебаниями. Картинка про Что называется электромагнитными колебаниями. Фото Что называется электромагнитными колебаниями

Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть фото Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть картинку Что называется электромагнитными колебаниями. Картинка про Что называется электромагнитными колебаниями. Фото Что называется электромагнитными колебаниями

Аналогия. Маятник двигается обратно: от правой крайней точки к положению равновесия.

Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть фото Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть картинку Что называется электромагнитными колебаниями. Картинка про Что называется электромагнитными колебаниями. Фото Что называется электромагнитными колебаниями

Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть фото Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть картинку Что называется электромагнитными колебаниями. Картинка про Что называется электромагнитными колебаниями. Фото Что называется электромагнитными колебаниями

Аналогия. Маятник продолжает двигаться вправо — от положения равновесия к крайней левой точке.

Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть фото Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть картинку Что называется электромагнитными колебаниями. Картинка про Что называется электромагнитными колебаниями. Фото Что называется электромагнитными колебаниями

Аналогия. Маятник вернулся в исходное положение.

Рассмотренные электромагнитные колебания являются незатухающими — они будут продолжаться бесконечно долго. Ведь мы предположили, что сопротивление катушки равно нулю!

Точно так же будут незатухающими колебания пружинного маятника при отсутствии трения.

В реальности катушка обладает некоторым сопротивлением. Поэтому колебания в реальном колебательном контуре будут затухающими. Так, спустя одно полное колебание заряд на конденсаторе окажется меньше исходного значения. Со временем колебания и вовсе исчезнут: вся энергия, запасённая изначально в контуре, выделится в виде тепла на сопротивлении катушки и соединительных проводов.

Точно так же будут затухающими колебания реального пружинного маятника: вся энергия маятника постепенно превратится в тепло из-за неизбежного наличия трения.

Энергетические превращения в колебательном контуре

Поскольку тепловых потерь нет, энергия из контура не уходит: она постоянно перераспределяется между конденсатором и катушкой.

Соотношение (1) применяется при решении многих задач.

Электромеханические аналогии

В предыдущем листке про самоиндукцию мы отметили аналогию между индуктивностью и массой. Теперь мы можем установить ещё несколько соответствий между электродинамическими и механическими величинами.

Для пружинного маятника мы имеем соотношение, аналогичное (1) :

Здесь, как вы уже поняли, — жёсткость пружины, — масса маятника, и — текущие значения координаты и скорости маятника, и — их наибольшие значения.

Опираясь на эти электромеханические аналогии, мы можем предвидеть формулу для периода электромагнитных колебаний в колебательном контуре.

В самом деле, период колебаний пружинного маятника, как мы знаем, равен:

Электромеханические аналогии не подводят: формула (7) даёт верное выражение для периода колебаний в колебательном контуре. Она называется формулой Томсона. Мы вскоре приведём её более строгий вывод.

Гармонический закон колебаний в контуре

Напомним, что колебания называются гармоническими, если колеблющаяся величина меняется со временем по закону синуса или косинуса. Если вы успели забыть эти вещи, обязательно повторите листок «Механические колебания».

Колебания заряда на конденсаторе и силы тока в контуре оказываются гармоническими. Мы сейчас это докажем. Но прежде нам надо установить правила выбора знака для заряда конденсатора и для силы тока — ведь при колебаниях эти величины будут принимать как положительные, так и отрицательные значения.

Сначала мы выбираем положительное направление обхода контура. Выбор роли не играет; пусть это будет направление против часовой стрелки (рис. 10 ).

Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть фото Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть картинку Что называется электромагнитными колебаниями. Картинка про Что называется электромагнитными колебаниями. Фото Что называется электромагнитными колебаниями

Рис. 10. Положительное направление обхода

Заряд конденсатора — это заряд той его пластины, на которую течёт положительный ток (т. е. той пластины, на которую указывает стрелка направления обхода). В данном случае — заряд левой пластины конденсатора.

Величины и меняются со временем, но энергия контура остаётся неизменной:

Но сила тока не является функцией, тождественно равной нулю; поэтому

Перепишем это в виде:

Эта величина называется ещё собственной частотой контура; именно с этой частотой в контуре совершаются свободные (или, как ещё говорят, собственные колебания). Период колебаний равен:

Мы снова пришли к формуле Томсона.

Гармоническая зависимость заряда от времени в общем случае имеет вид:

Циклическая частота находится по формуле (10) ; амплитуда и начальная фаза определяются из начальных условий.

Мы видим, что и сила тока меняется по гармоническому закону, на сей раз — по закону синуса:

Амплитуда силы тока равна:

Наличие «минуса» в законе изменения тока (13) понять не сложно. Возьмём, к примеру, интервал времени (рис. 2 ).

Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть фото Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть картинку Что называется электромагнитными колебаниями. Картинка про Что называется электромагнитными колебаниями. Фото Что называется электромагнитными колебаниями

Рис. 11. Графики колебаний заряда и тока

Обратите внимание: нули заряда приходятся на максимумы или минимумы тока; и наоборот, нули тока соответствуют максимумам или минимумам заряда.

Используя формулу приведения

запишем закон изменения тока (13) в виде:

Опережение током заряда по фазе на графически проявляется в том, что график тока сдвинут влево на относительно графика заряда. Сила тока достигает, например, своего максимума на четверть периода раньше, чем достигает максимума заряд (а четверть периода как раз и соответствует разности фаз ).

Вынужденные электромагнитные колебания

Как вы помните, вынужденные колебания возникают в системе под действием периодической вынуждающей силы. Частота вынужденных колебаний совпадает с частотой вынуждающей силы.

Вынужденные электромагнитные колебания будут совершаться в контуре, поключённом к источнику синусоидального напряжения (рис. 12 ).

Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть фото Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть картинку Что называется электромагнитными колебаниями. Картинка про Что называется электромагнитными колебаниями. Фото Что называется электромагнитными колебаниями

Рис. 12. Вынужденные колебания

Если напряжение источника меняется по закону:

Источник

Электромагнитные колебания

теория по физике 🧲 колебания и волны

Заставить колебаться можно любую материю. Так, колебаться могут не только физические тела, состоящие из вещества, но и электромагнитное поле — особая форма материи, посредством которой осуществляется взаимодействие между электрически заряженными частицами. Когда происходят колебания в механической системе, говорят, что тело совершает периодически повторяющиеся движения — оно отклоняется от положения равновесия то в одну, то в другую сторону. Когда происходят электромагнитные колебания, говорят, что электромагнитное поле периодически изменяется во времени, то есть его характеристики, то уменьшаются, то увеличиваются относительного некоторого среднего значения, которое является для них «положением равновесия».

Электромагнитные колебания — периодическое изменение во времени напряженности и индукции электромагнитного поля.

Напомним, что напряженность E представляет собой количественную характеристику электромагнитного поля, а индукция B — силовую. Причем электромагнитное поле — это взаимосвязанные между собой электрическое и магнитные поля. Так, проводник с током создает вокруг себя магнитное поле. Оно тем сильнее, чем выше сила тока в этом проводнике, которая напрямую зависит от напряжения в нем (или количества заряда, прошедшего через него за единицу времени). Поэтому изменения напряжения и силы тока в проводнике вызывают изменения напряженности и индукции магнитного поля. Следовательно, можно сделать вывод, что:

Электромагнитные колебания — периодические или почти периодические изменения во времени заряда, силы тока или напряжения.

Осциллограф

Но если колебания физических тел наблюдать легко, то колебания электромагнитного поля обнаружить без специальных приборов нельзя. Ведь увидеть изменения заряда, силы тока или напряжения невозможно. Использовать для этого электроизмерительные приборы (гальванометры, вольтметры или амперметры) тоже неудобно, поскольку электромагнитные колебания происходят с гораздо большей частотой по сравнению с механическими. Поэтому специально для визуализации электромагнитных колебаний был создан прибор, который называется осциллографом.

Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть фото Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть картинку Что называется электромагнитными колебаниями. Картинка про Что называется электромагнитными колебаниями. Фото Что называется электромагнитными колебаниями

Осциллограф, схему которого вы видите ниже, представляет собой электронно-лучевую трубку. Через нее проходит узкий пучок электронов и попадает на экран, который начинает светиться при бомбардировке электронами.

Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть фото Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть картинку Что называется электромагнитными колебаниями. Картинка про Что называется электромагнитными колебаниями. Фото Что называется электромагнитными колебаниями

На горизонтально отклоненные пластины трубки подается переменное напряжение развертки up пилообразной формы (см. рисунок ниже). Оно медленно нарастает и быстро падает. Поэтому электрическое поле между пластинами заставляет электронный луч пробегать экран в горизонтальном направлении с постоянной скоростью и затем почти мгновенно возвращаться назад. После этого весь процесс повторяется.

Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть фото Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть картинку Что называется электромагнитными колебаниями. Картинка про Что называется электромагнитными колебаниями. Фото Что называется электромагнитными колебаниями

Если же присоединить вертикально отклоняющие пластины трубки к конденсатору, то колебания напряжения при его разрядке вызовут колебания луча в вертикальном направлении. В результате на экране осциллографа образуется временная развертка колебаний. Она напоминает синусоиду или косинусоиду подобно той, с помощью которой можно описать механические колебания.

Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть фото Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть картинку Что называется электромагнитными колебаниями. Картинка про Что называется электромагнитными колебаниями. Фото Что называется электромагнитными колебаниями

С течением времени электромагнитные колебания затухают. Такие колебания являются свободными. Напомним, что свободными колебаниями называют такие колебания, которые возникают в колебательной системе после выведения ее из положения равновесия. В нашем случае система выводится из равновесия при сообщении конденсатору заряда. Зарядка конденсатора эквивалента отклонения математического маятника от положения равновесия.

В электрической цепи также можно получить вынужденные колебания, которые будут происходить до тех пор, пока на колебательную систему действует периодическая внешняя сила. Вынужденными электромагнитными колебаниями называют колебания в цепи под действием внешней периодической электродвижущей силы.

Колебательный контур

Колебательный контур — простейшая система, к которой могут происходить свободные электромагнитные колебания.

Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть фото Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть картинку Что называется электромагнитными колебаниями. Картинка про Что называется электромагнитными колебаниями. Фото Что называется электромагнитными колебаниями

Колебательный контур состоит из конденсатора и катушки, присоединенной к его обкладкам (см. рисунок выше). Попробуем выяснить, почему в этом контуре возникают электромагнитные колебания. Для этого зарядим конденсатор, присоединив его на некоторое время к батарее с помощью переключателя (см. схему ниже).

Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть фото Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть картинку Что называется электромагнитными колебаниями. Картинка про Что называется электромагнитными колебаниями. Фото Что называется электромагнитными колебаниями

При этом конденсатор получит энергию, равную:

Теперь переведем переключатель в положение 2 (см. схему ниже). После этого конденсатор начнет разряжаться, и в цепи появится электрический ток. Сила тока достигнет максимального значения не сразу, а будет увеличиваться постепенно. Это объясняется явлением самоиндукции. При появлении тока возникает переменное магнитное поле. Это переменное магнитное поле порождает вихревое электрическое поле в проводнике. Вихревое электрическое поле при возрастании магнитного поля действует против тока и препятствует его мгновенному увеличению.

Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть фото Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть картинку Что называется электромагнитными колебаниями. Картинка про Что называется электромагнитными колебаниями. Фото Что называется электромагнитными колебаниями

По мере разрядки конденсатора энергия электрического поля уменьшается, но одновременно возрастает энергия магнитного поля тока, которая определяется формулой:

где i — сила переменного тока, L — индуктивность катушки.

Полная энергия W электромагнитного контура равна сумме энергий магнитного и электрического полей:

В момент, когда конденсатор полностью разрядится (q = 0), энергия электрического поля станет равной нулю. Но согласно закону сохранения энергии, максимальное значение обретет энергия магнитного поля. Сила тока в этот момент примет максимальное значение Imax.

К этому моменту разность потенциалов на концах катушки становится равной нулю. Но, несмотря на это, электрический ток не может исчезнуть сразу. Этому снова препятствует явление самоиндукции. Как только сила тока и созданное им магнитное поле начнут уменьшаться, возникает вихревое электрическое поле, которое поддерживает ток.

Конденсатор будет перезаряжаться до тех пор, пока сила тока, постепенно уменьшаясь, не станет равной нулю. Энергия магнитного поля в этот момент тоже будет равна нулю, а энергия электрического поля конденсатора опять будет максимальной. После этого конденсатор снова начнет перезаряжаться, и система вернется в исходное состояние.

Из-за частичных потерь энергии электромагнитные колебания являются затухающими. Если бы потерь не было, полная энергия система была бы постоянной и была бы равной:

Пример №1. После того как конденсатору колебательного контура был сообщен заряд q = 10 –5 Кл, в контуре возникли затухающие колебания. Какое количество теплоты выделится в контуре к тому времени, когда колебания в нем полностью затухнут? Емкость конденсатора C = 0,01 мкФ.

Поскольку с каждым колебанием колебательный контур теряет часть энергии в виде выделения тепла, ко времени, когда колебания полностью затухнут, выделится полная электромагнитная энергия системы. Ее можно определить формулой:

Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть фото Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть картинку Что называется электромагнитными колебаниями. Картинка про Что называется электромагнитными колебаниями. Фото Что называется электромагнитными колебаниями

Сходство электромагнитных колебаний в контуре со свободными механическими колебаниями

Электромагнитные колебания в контуре имеют сходство со свободными механическими колебаниями (к примеру, колебаниями тела, закрепленного на пружине). Сходство относится не к природе самих величин, которые периодически изменяются, а к процессам периодического изменения различных величин.

Соответствие между механическими и электрическими величинами при колебательных процессах

Уравнение, описывающее процессы в колебательном контуре

Рассмотрим колебательный контур, сопротивлением R которого можно пренебречь (см. схему ниже).

Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть фото Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть картинку Что называется электромагнитными колебаниями. Картинка про Что называется электромагнитными колебаниями. Фото Что называется электромагнитными колебаниями

Полная электромагнитная энергия равна сумме энергий магнитного и электрического полей:

Если его сопротивление равно 0, то полная механическая энергия с течением времени не меняется. А производная константы равна нулю. Следовательно, сумма производных от каждой составляющей этой энергии также равна нулю.

Первая производная по времени характеризует скорость изменения физической величины. Следовательно, эта формула позволяет сделать вывод о том, что скорость изменения энергии магнитного поля равна скорости изменения электрического поля. Знак «минус» указывает на то, что, когда энергия электрического поля возрастает, энергия магнитного поля уменьшается (и наоборот).

Вычислив обе производные, получим:

Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть фото Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть картинку Что называется электромагнитными колебаниями. Картинка про Что называется электромагнитными колебаниями. Фото Что называется электромагнитными колебаниями

Но производная заряда по времени представляет собой силу тока в данный момент времени:

Поэтому мы можем записать уравнение иначе:

Производная силы тока по времени представляет собой вторую производную заряда по времени:

Подставив это равенство в уравнение, и преобразовав его путем деления на величину Li, получим основное уравнение, описывающее свободные электрические колебания в контуре:

Формула Томсона

Следовательно, период свободных колебаний в контуре равен:

Эта формула называется формулой Томсона.

Пример №2. Колебательный контур состоит из катушки индуктивностью L = 0,003 Гн и плоского конденсатора емкостью C = 13,4 пФ. Определите период свободных колебаний в контуре.

13,4 пФ = 13,4∙10 –12 Ф

Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть фото Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть картинку Что называется электромагнитными колебаниями. Картинка про Что называется электромагнитными колебаниями. Фото Что называется электромагнитными колебаниями

Гармонические колебания заряда и тока

Заряд конденсатора меняется с течением времени подобно тому, как координата при механических колебаниях изменяется со временем по гармоническому закону (в случае, когда в начальный момент времени отклонение от положения равновесия максимально):

где q m a x — амплитуда колебаний заряда.

Сила тока также совершает гармонические колебания:

где I m a x — амплитуда колебаний силы тока, равная произведению циклической частоты на амплитуду колебаний заряда:

I m a x = q m a x ω 0

Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть фото Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть картинку Что называется электромагнитными колебаниями. Картинка про Что называется электромагнитными колебаниями. Фото Что называется электромагнитными колебаниями

Пример №3. В двух идеальных колебательных контурах с одинаковой индуктивностью происходят свободные электромагнитные колебания, причём период колебаний в первом контуре 9⋅10 −8 с, во втором 3⋅10 −8 с. Во сколько раз амплитудное значение силы тока во втором контуре больше, чем в первом, если максимальный заряд конденсаторов в обоих случаях одинаков?

Максимальная сила тока равна:

I m a x = q m a x ω 0

Так как максимальный заряд конденсаторов одинаков в обоих контурах, отношение силы тока во тором контуре к силе ток в первом контуре равно:

Циклическую частоту выразим из формулы Томсона:

Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть фото Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть картинку Что называется электромагнитными колебаниями. Картинка про Что называется электромагнитными колебаниями. Фото Что называется электромагнитными колебаниями

Автоколебания

Незатухающие вынужденные колебания поддерживаются в цепи действием внешнего периодического напряжения. Но существует способ создания незатухающих колебаний, при котором колебательная система сама регулирует поступление энергии в колебательный контур для компенсации потерь энергии на резисторе.

Автоколебательные системы — системы, в которых генерируются незатухающие колебания за счет поступления энергии от источника тока внутри системы.

Автоколебания — незатухающие колебания, существующие в системе без воздействия на нее внешних периодических сил.

Самый простой пример автоколебательной системы — это генератор на транзисторе. Транзистор представляет собой полупроводниковое устройство, состоящее из эмиттера, базы и коллектора и имеющее 2 p–n перехода. Колебания тока в контуре вызывают колебания напряжения между эмиттером и базой, которые, в свою очередь, управляют силой тока в цепи колебательного контура (обратная связь). От источника напряжения в контур поступает энергия, компенсирующая потери энергии в контуре на транзисторе.

Схема автоколебательной системы представлена ниже.

Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть фото Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть картинку Что называется электромагнитными колебаниями. Картинка про Что называется электромагнитными колебаниями. Фото Что называется электромагнитными колебаниями

Преимуществом такой схемы является то, что конденсатор при этом подключается к источнику тока только тогда, когда присоединенная к положительному источнику тока пластина конденсатора заряжена положительно (рис. а). Только в этом случае конденсатор восполняет потери энергии, выделенной на резисторе.

Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть фото Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть картинку Что называется электромагнитными колебаниями. Картинка про Что называется электромагнитными колебаниями. Фото Что называется электромагнитными колебаниями

Если бы источник тока был включен всегда, восполнения потерь не происходило бы. Поскольку конденсатор разряжался бы в момент, когда он соединен с источником тока пластиной, заряженной отрицательно (рис. б).

В двух идеальных колебательных контурах происходят незатухающие электромагнитные колебания. Максимальное значение заряда конденсатора во втором контуре равно 6 мкКл. Амплитуда колебаний силы тока в первом контуре в 2 раза меньше, а период его колебаний в 3 раза меньше, чем во втором контуре. Определите максимальное значение заряда конденсатора в первом контуре.

Источник

Электромагнитные колебания

Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть фото Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть картинку Что называется электромагнитными колебаниями. Картинка про Что называется электромагнитными колебаниями. Фото Что называется электромагнитными колебаниями

Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть фото Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть картинку Что называется электромагнитными колебаниями. Картинка про Что называется электромагнитными колебаниями. Фото Что называется электромагнитными колебаниями

Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть фото Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть картинку Что называется электромагнитными колебаниями. Картинка про Что называется электромагнитными колебаниями. Фото Что называется электромагнитными колебаниями

Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть фото Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть картинку Что называется электромагнитными колебаниями. Картинка про Что называется электромагнитными колебаниями. Фото Что называется электромагнитными колебаниями

Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть фото Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть картинку Что называется электромагнитными колебаниями. Картинка про Что называется электромагнитными колебаниями. Фото Что называется электромагнитными колебаниями

Электромагнитными колебаниями называются периодические изменения напряженности Е и индукции В.

Электромагнитными колебаниями являются радиоволны, микроволны, инфракрасное излучение, видимый свет, ультрафиолетовое излучение, рентгеновские лучи, гамма-лучи.

Вывод формулы

Электромагнитные волны как универсальное явление были предсказаны классическими законами электричества и магнетизма, известными как уравнения Максвелла. Если вы внимательно посмотрите на уравнение Максвелла в отсутствие источников (зарядов или токов), то обнаружите, что вместе с возможностью, что ничего не случится, теория к тому же допускает нетривиальные решения изменения электрического и магнитного полей. Начнем с уравнений Максвелла для вакуума::

Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть фото Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть картинку Что называется электромагнитными колебаниями. Картинка про Что называется электромагнитными колебаниями. Фото Что называется электромагнитными колебаниями Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть фото Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть картинку Что называется электромагнитными колебаниями. Картинка про Что называется электромагнитными колебаниями. Фото Что называется электромагнитными колебаниями Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть фото Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть картинку Что называется электромагнитными колебаниями. Картинка про Что называется электромагнитными колебаниями. Фото Что называется электромагнитными колебаниями Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть фото Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть картинку Что называется электромагнитными колебаниями. Картинка про Что называется электромагнитными колебаниями. Фото Что называется электромагнитными колебаниямигде Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть фото Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть картинку Что называется электромагнитными колебаниями. Картинка про Что называется электромагнитными колебаниями. Фото Что называется электромагнитными колебаниями— векторный дифференциальный оператор (набла).

Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть фото Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть картинку Что называется электромагнитными колебаниями. Картинка про Что называется электромагнитными колебаниями. Фото Что называется электромагнитными колебаниями,

Чтобы найти другое, более интересное решение, мы воспользуемся векторным тождеством, которое справедливо для любого вектора, в виде:

Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть фото Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть картинку Что называется электромагнитными колебаниями. Картинка про Что называется электромагнитными колебаниями. Фото Что называется электромагнитными колебаниями

Чтобы посмотреть как мы можем использовать его, возьмем операцию вихря от выражения (2):

Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть фото Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть картинку Что называется электромагнитными колебаниями. Картинка про Что называется электромагнитными колебаниями. Фото Что называется электромагнитными колебаниями

Левая часть эквивалентна:

Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть фото Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть картинку Что называется электромагнитными колебаниями. Картинка про Что называется электромагнитными колебаниями. Фото Что называется электромагнитными колебаниямигде мы упрощаем, используя выше приведенное уравнение (1).

Правая часть эквивалентна:

Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть фото Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть картинку Что называется электромагнитными колебаниями. Картинка про Что называется электромагнитными колебаниями. Фото Что называется электромагнитными колебаниями

Уравнения (6) и (7) равны, таким образом эти результаты в векторнозначном дифференциальном уравнении для электрического поля, а именно

Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть фото Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть картинку Что называется электромагнитными колебаниями. Картинка про Что называется электромагнитными колебаниями. Фото Что называется электромагнитными колебаниями

Применяя аналогичные исходные результаты в аналогичном дифференциальном уравнении для магнитного поля:

Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть фото Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть картинку Что называется электромагнитными колебаниями. Картинка про Что называется электромагнитными колебаниями. Фото Что называется электромагнитными колебаниями.

Эти дифференциальные уравнения эквивалентны волновому уравнению:

Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть фото Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть картинку Что называется электромагнитными колебаниями. Картинка про Что называется электромагнитными колебаниями. Фото Что называется электромагнитными колебаниямигде c0 — скорость волны в вакууме; f — описывает смещение.

Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть фото Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть картинку Что называется электромагнитными колебаниями. Картинка про Что называется электромагнитными колебаниями. Фото Что называется электромагнитными колебаниямигде Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть фото Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть картинку Что называется электромагнитными колебаниями. Картинка про Что называется электромагнитными колебаниями. Фото Что называется электромагнитными колебаниями— оператор Д’Аламбера: Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть фото Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть картинку Что называется электромагнитными колебаниями. Картинка про Что называется электромагнитными колебаниями. Фото Что называется электромагнитными колебаниями

Заметьте, что в случае электрического и магнитного полей скорость:

Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть фото Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть картинку Что называется электромагнитными колебаниями. Картинка про Что называется электромагнитными колебаниями. Фото Что называется электромагнитными колебаниями

Которая, как выясняется есть скорость света в вакууме. Уравнения Максвелла объединили диэлектрическую проницаемость вакуума ε0, магнитную проницаемость вакуума μ0 и непосредственно скорость света c0. До этого вывода не было известно, что была такая строгая связь между светом, электричеством и магнетизмом.

Но имеются только два уравнения, а мы начали с четырех, поэтому имеется еще больше информации относительно волн, спрятанных в уравнениях Максвелла. Давайте рассмотрим типичную векторную волну для электрического поля.

Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть фото Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть картинку Что называется электромагнитными колебаниями. Картинка про Что называется электромагнитными колебаниями. Фото Что называется электромагнитными колебаниями

Здесь Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть фото Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть картинку Что называется электромагнитными колебаниями. Картинка про Что называется электромагнитными колебаниями. Фото Что называется электромагнитными колебаниями— постоянная амплитуда колебаний, Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть фото Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть картинку Что называется электромагнитными колебаниями. Картинка про Что называется электромагнитными колебаниями. Фото Что называется электромагнитными колебаниями— любая мгновенная дифференцируемая функция, Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть фото Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть картинку Что называется электромагнитными колебаниями. Картинка про Что называется электромагнитными колебаниями. Фото Что называется электромагнитными колебаниями— единичный вектор в направлении распространения, а Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть фото Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть картинку Что называется электромагнитными колебаниями. Картинка про Что называется электромагнитными колебаниями. Фото Что называется электромагнитными колебаниямиi- радиус-вектор. Мы замечаем, что Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть фото Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть картинку Что называется электромагнитными колебаниями. Картинка про Что называется электромагнитными колебаниями. Фото Что называется электромагнитными колебаниями— общее решение волнового уравнения. Другими словами

Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть фото Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть картинку Что называется электромагнитными колебаниями. Картинка про Что называется электромагнитными колебаниями. Фото Что называется электромагнитными колебаниями,

для типичной волны, распространяющейся в Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть фото Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть картинку Что называется электромагнитными колебаниями. Картинка про Что называется электромагнитными колебаниями. Фото Что называется электромагнитными колебанияминаправлении.

Эта форма будет удовлетворять волновому уравнению, но будет ли она удовлетворять всем уравнениям Максвелла, и с чем соответствуется магнитное поле?

Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть фото Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть картинку Что называется электромагнитными колебаниями. Картинка про Что называется электромагнитными колебаниями. Фото Что называется электромагнитными колебаниями Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть фото Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть картинку Что называется электромагнитными колебаниями. Картинка про Что называется электромагнитными колебаниями. Фото Что называется электромагнитными колебаниями

Первое уравнение Максвелла подразумевает, что электрическое поле ортогонально (перпендикулярно) направлению распространению волны.

Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть фото Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть картинку Что называется электромагнитными колебаниями. Картинка про Что называется электромагнитными колебаниями. Фото Что называется электромагнитными колебаниями Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть фото Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть картинку Что называется электромагнитными колебаниями. Картинка про Что называется электромагнитными колебаниями. Фото Что называется электромагнитными колебаниями

Второе уравнение Максвелла порождает магнитное поле. Оставшиеся уравнения будут удовлетворяться выбором Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть фото Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть картинку Что называется электромагнитными колебаниями. Картинка про Что называется электромагнитными колебаниями. Фото Что называется электромагнитными колебаниями.

Мало того, что волны электрического и магнитного полей распространяются со скоростью света, но они имеют ограниченную ориентацию и пропорциональную величину, Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть фото Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть картинку Что называется электромагнитными колебаниями. Картинка про Что называется электромагнитными колебаниями. Фото Что называется электромагнитными колебаниями, которую можно сразу же заметить из вектора Пойнтинга. Электрическое поле, магнитное поле и направление распространения волны все являются ортогональными, и распространение волны в том же направлении как вектор Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть фото Что называется электромагнитными колебаниями. Смотреть картинку Что называется электромагнитными колебаниями. Картинка про Что называется электромагнитными колебаниями. Фото Что называется электромагнитными колебаниями.

С точки зрения электромагнитной волны, перемещающейся прямолинейно, электрическое поле может колебаться вверх и вниз, в то время как магнитное поле может колебаться вправо и влево, но эта картина может чередоваться с электрическим полем, колеблющемся вправо и влево, и магнитным полем, колеблющимся вверх и вниз. Эта произвольность в ориентации с предпочтением к направлению распространения известно как поляризация.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *