Електрически трептения и електромагнитна вълна свят заваряване

Електрически трептения и електромагнитна вълна

Вибрационна промени в електрическата верига на зарядните стойности на тока и напрежението се нарича електрически вибрации. Променлив електрически ток е вид електрически трептения.

Висока честота електрически трептения произведени в повечето случаи с помощта на осцилаторна верига.

Схемата на колебание е затворена верига, състояща се от индуктивност L и капацитет С.

Natural период на колебания на веригата:

Това съотношение се нарича Thomson формула; това важи за случаите, когато няма загуба на енергия. Ако има загуби във веригата (например, ако R омичен) верига собствени вибрации се погасява, където

Когато са изложени на променлива вибрация верига EMF разположен в принудени трептения верига. Амплитудата на принудени трептения на ток при постоянни стойности L. В. R зависи от съотношението на естествената честота на трептене верига и честота промяна синусоидална електродвижеща сила (Фиг.1).


Фиг.1. Зависимостта на тока в серия резонансна верига на честота. Осите представляват относителните стойности на I / I0 и ω / ω 0

Според проводимост тока на Био-Савар-Лаплас създава магнитно поле със затворени силови линии. Такава област се нарича вихър.

Променлива проводимост ток генерира променливо магнитно поле. Променлив ток за разлика от постоянните преминава през кондензатора; но този ток не е провеждане на ток; тя се нарича изместване ток. Токът на отклонение е промяна на електрическо поле, но времето; тя създава променливо магнитно поле, както и променлив ток проводимост. пристрастия плътност на тока:

индукция вектор на електрическото поле.

Във всяка точка от време вариант на индукция електрическото поле генерира променлив вихър магнитно поле (2а). Векторите на магнитното поле B възниква лежат в равнина, перпендикулярна на вектора Г. математическо уравнение, която експресира този модел се нарича първа уравнение Максуел.

В електромагнитна индукция, електрическо поле със затворени линии (вихър Nola), който се проявява като индуцирана едн. Във всяка точка в пространството, промяната на времето на индукция на магнитното поле генерира променлив вихрови електрическо поле (2Ь). Векторите на електрическото поле срещащи D лежат в равнина, перпендикулярна на вектор Б. математическо уравнение описва този модел се нарича второто уравнение Максуел.


Фиг.2. а) Появата на магнитното поле, когато електрическа индукция на полето (първи Максуел уравнение); б) появата на индуцирано електрическо поле, когато магнитната индукция на полето (уравнение втори Максуел)

Наборът от променлив електрически и магнитни полета, които са неразривно свързани една с друга се нарича електромагнитно поле.

От уравненията на Максуел, които са възникнали във всеки един момент от време вариация на терена електрически (или магнитен), за да се придвижват от една точка до друга, превръщането ще се проведе взаимни електрически и магнитни полета.

Електромагнитните вълни се разпространяват едновременно процес в пространството различна електрически и магнитни полета. Векторите на електрически и магнитни полета (Е и з) електромагнитната вълна са перпендикулярни една на друга, и размножаване скорост вектор V е перпендикулярна на равнината, в която лежат двата вектори Е и Н (Фигура 3) Това е вярно в разпространението на електромагнитните вълни и неограничен пространство.


Фигура 3. Относителната позиция на векторите Е, Н и V в електромагнитна вълна

Скоростта на разпространение на електромагнитни вълни във вакуум не зависи от дължината на вълната, равна на