Лекции по физике Владимира Иннокентьевича Бабецкого

Пирамида

Метод половинного деления Основные задачи на прямую и плоскость

Матклуб

Математика

1 семестр
2 семестр
3 семестр
4 семестр
Интегралы
Мат. анализ ч1
ряд Фурье
Электротехнические материалы
История теории дизайна
Мат. анализ ч2
Призма - многоугольник
Формула Грина
Предмет теории вероятностей
Линейные операции
над векторами
Интенсивность отказов
Матричное задание кодов
Мат. анализ ч3
Эпоха Возрождения
Мат. анализ ч4
Аналит. геометрия
Диф. уравнения
Элемен. математика
ТФКП
Билеты
Mathematica
MATLAB
Maple 7
Каталог готовых работ

Биология
Гидравлика
Высшая математика
География
Геология Первый в истории взрыв
Инженерная графика
Материаловедение
Начертательная геометрия
Сопротивление материалов
Физика
Химия стили и эффекты
ТММ
Теоретическая механика
Теплотехника
Электроника частотная или
фазовая модуляция

Электротехника
Естествознание
Детали машин рабочий чертеж
Чертежи

Контрольные, курсовые и типовые
работы по физике
Физика
Строение атомных ядер
Модели атомных ядер
Ядерные реакции
Коммутаторы
Термодинамика
Электростатика
Квантовая механика
Механика
Задачи
Электрическое поле
Радиоактивность
Интерференция
Задачи по ядерке
Волновые свойства электронов
Радиоактивный распад
Задачи на распад
Взаимодействие нейтронов
Ядерные реакции
Деление и синтез ядер
Нейтронная физика
Оптика
Информатика
Windovs server 2003

(II курс факультета "Прикладная математика и физика" МАИ)

Электромагнитное взаимодействие

Мир состоит из взаимодействующих частиц. Всё, что мы видим, построено из элементарных частиц, есть такие кирпичики мироздания. На макроскопическом уровне много взаимодействий, на самом деле, в основании всего лежит четыре типа фундаментальных взаимодействий. Они называются:

 1) сильное,

 2) электромагнитное, Компьютерная безопасность

 3) слабое,

 4) гравитационное.

Они перечислены в порядке убывания силы взаимодействия.

 Сильное взаимодействие определяет структуру атомных ядер и более глубокие структуры. Следующее - электромагнитное взаимодействие. Оно послабее на два порядка сильного. Сильное взаимодействие проявляется на малых расстояниях, см, электромагнитное взаимодействие проявляется на любых расстояниях. Далее идёт слабое взаимодействие, вообще, играющее незаметную роль на макроскопическом уровне. И, наконец, самое слабое гравитационное взаимодействие, примерно на сорок порядков слабее электромагнитного. Но почему именно гравитационное взаимодействие мы ощущаем более часто, например, вы хотите подпрыгнуть, а вас тянет вниз. Это происходит за счёт того, что в нём участвуют все частицы. Способы представления синусоидальных величин Основы электротехники выполнение курсовой

Электрический заряд


Голландский натюрморт XVII в. поражает богатством тем. В каждом художественном центре страны живописцы предпочитали свои композиции: в Утрехте — из цветов и плодов, в Гааге — из рыбы. В Харлеме писали скромные завтраки, в Амстердаме — роскошные десерты, а в университетском Лейдене — книги и другие предметы для занятий науками или традиционные символы мирской суеты — череп, свечу, песочные часы.

Электромагнитное поле

Уравнения поля

Полевые уравнения Поток вектора Циркуляция потока

Статическое электромагнитное поле (электростатика)

Общие свойства электростатического поля

Потенциал

Поля, создаваемые распределениями зарядов с хорошей симметрией

Цилиндрическая симметрия

Поле системы точечных зарядов. Принцип суперпозиции

Потенциал системы точечных зарядов

Поле диполя

Сила, действующая на ограниченное распределение заряда во внешнем поле

Сила, действующая на диполь во внешнем поле

Вещество в электростатическом поле

Диэлектрики в электрическом поле

Проводники в электростатическом поле

Конденсаторы

Энергия конденсатора

Энергия электростатического поля

Стационарные магнитные поля

Магнитное поле, создаваемое произвольным проводником с током

Магнитный момент

Магнитный момент витка с током

Сила, действующая на проводник с током в магнитном поле

Магнитное поле в веществе

Явление электромагнитной индукции

Электродвижущая сила

Закон Ома

Закон сохранения заряда

Явление самоиндукции

Нестационарные поля

Закон сохранения энергии для электромагнитного поля

Электромагнитные волны

Волновое уравнение и его решение

 

Интеграл Фурье Дифференциал функции Квантооптические явления
Высшая математика 1 семестр Конспекты 2 семестр Лекции 3 семестр
Примеры решения задач 4 семестр Вычисление Интегралов Математический анализ Аналитическая геометрия Элементарная математика Билеты к экзамену Учебник Mathematica Описание MATLAB Лекции по физике Электростатика Основы оптики Квантовая механика Нейтронная физика Электромагнитное взаимодействие Электрическое поле
Призматоид многогранник