| @@ -1,24 +1,58 @@ |
| ### Условие |
| ### Условие |
| |
| |
| $12.1.12.$ [Вставьте условие задачи] |
| $12.1.12.$ а. Вокруг движущегося заряженного тела возникает магнитное поле, а вокруг неподвижного — нет. Поэтому при мгновенной остановке двигавшегося тела магнитное поле станет «лишним». Оно превращается в электромагнитные волны. Таким образом, процесс излучения электромагнитных волн |
| |
| |
| ### Решение |
| |
| |
| |
| а. Вокруг движущегося заряженного тела возникает магнитное поле, а вокруг неподвижного — нет. Поэтому при мгновенной остановке двигавшегося тела магнитное поле станет «лишним». Оно превращается в электромагнитные волны. Таким образом, процесс излучения электромагнитных волн |
| |
| можно рассматривать как процесс появления «лишних» полей при изменении скорости заряженного тела. Особенно просто этот процесс описывается для случая |
| можно рассматривать как процесс появления «лишних» полей при изменении скорости заряженного тела. Особенно просто этот процесс описывается для случая |
| плоского конденсатора. Если заряженный конденсатор движется со скоростью v |
| плоского конденсатора. Если заряженный конденсатор движется со скоростью $v$ |
| параллельно своим пластинам, то индукция магнитного поля B в нем связана с |
| параллельно своим пластинам, то индукция магнитного поля $B$ в нем связана с |
| напряженностью электрического поля E соотношением B = (v/c2 |
| напряженностью электрического поля $E$ соотношением $B = (v/c^2 |
| )E. При мгновенной остановке конденсатора это магнитное поле можно считать суммой двух |
| )E$. При мгновенной остановке конденсатора это магнитное поле можно считать суммой двух |
| электромагнитных волн с индукцией B/2, движущихся в противоположных направлениях перпендикулярно пластинам. |
| электромагнитных волн с индукцией $B/2$, движущихся в противоположных направлениях перпендикулярно пластинам. |
| |
| |
| а. Определите напряженность электрического поля в каждой волне. |
| а. Определите напряженность электрического поля в каждой волне. |
| б |
| |
| ∗ |
| б$^∗$. Какова энергия волны, испущенной зарядом $Q$, равномерно распределенным по движущейся сфере радиуса $r$, при ее мгновенной остановке? Скорость |
| . Какова энергия волны, испущенной зарядом Q, равномерно распределенным по движущейся сфере радиуса r, при ее мгновенной остановке? Скорость |
| сферы до остановки $v$. |
| сферы до остановки v. |
| |
| в. Напряжение, приложенное к двум проводам, разделенным воздушным промежутком, повышали до тех пор, пока между ними не проскочила искра, в результате чего в проводах возникли колебания тока, приведшие к появлению электромагнитных волн. Оцените, во сколько раз должна увеличиться мощность электромагнитных волн, если напряжение пробоя увеличить в два раза. |
| в. Напряжение, приложенное к двум проводам, разделенным воздушным промежутком, повышали до тех пор, пока между ними не проскочила искра, в результате чего в проводах возникли колебания тока, приведшие к появлению электромагнитных волн. Оцените, во сколько раз должна увеличиться мощность электромагнитных волн, если напряжение пробоя увеличить в два раза. |
| |
| |
| |
| ### Решение |
| |
| |
| |
| а. Связь между напряжённостью и индукцией излучения: |
| |
| $$ |
| |
| B_{изл} = \frac{E_{изл}}{c} |
| |
| $$ |
| |
| Связь индукции излучения с индукцией подвижного конденсатора: |
| |
| $$ |
| |
| B_{изл} = \frac{1}{2}B |
| |
| $$ |
| |
| Тогда напряжённость излучения при мгновенном торможении: |
| |
| $$ |
| |
| E_{изл} = \frac{v}{2c}E |
| |
| $$ |
| |
| б. Энергия магнитного поля при мгновенной остоановке переходит в энергию излучения. Энергия магнитного поля в элементарном объёме: |
| |
| $$ |
| |
| dW = \frac{B^2}{2\mu_0}dV |
| |
| $$ |
| |
| Индукция подвижного заряда: |
| |
| $$ |
| |
| B = \frac{\mu_0Q}{4\pi}\frac{v\sin{\alpha}}{r^2} |
| |
| $$ |
| |
| Элементарный объём в сферических координатах: |
| |
| $$ |
| |
| dV = r^2 \sin{\alpha}dr d\alpha d\varphi |
| |
| $$ |
| |
| Тогда энергия равна: |
| |
| $$ |
| |
| W = \frac{\mu_0Q^2v^2}{32\pi^2} \int_{0}^{2\pi}\int_{0}^{\pi}\int_{R}^{\infty}\frac{\sin{\alpha}^3}{r^2} dr d\alpha d\varphi = \frac{Q^2}{12\pi \\varepsilon_0R}(\frac{v}{c})^2 |
| |
| $$ |
| |
| в. Напряженность «лишних» полей увеличится в два раза. Излучаемая энергия пропорциональна квадрату напряженности. Поэтому мощность излучения увеличится в четыре раза. |
| |
| |
| #### Ответ |
| #### Ответ |
| |
| |
| [Вставьте краткий ответ или результат в рамке] |
| а. $$ |
| |
| \boxed{E_{изл} = \frac{v}{2c}E} |
| |
| $$ |
| |
| б. $$ |
| |
| \boxed{W = \frac{Q^2}{12\pi \\varepsilon_0R}(\frac{v}{c})^2} |
| |
| $$ |
| |
| в. Мощность излучения увеличится в четыре раза. |