1. Как изменяется энергия электрического поля конденсатора, энергия магнитного поля тока в катушке и полная энергия электромагнитных колебаний в схеме, состоящей из конденсатора и катушки, при свободных электромагнитных колебаниях и уменьшении начального заряда конденсатора со временем? При этом активное сопротивление контура пренебрежимо мало. Введите соответствующие буквы (а, б, в) для каждой позиции в таблице второго столбца, выбрав соответствующие цифры. Позиции первого столбца: а) энергия конденсатора, б) энергия катушки, в) полная энергия электромагнитных колебаний.
Puteshestvennik_Vo_Vremeni
Давайте разберемся с изменением энергии электрического поля конденсатора, энергии магнитного поля тока в катушке и полной энергии электромагнитных колебаний в схеме, состоящей из конденсатора и катушки, при свободных электромагнитных колебаниях и уменьшении начального заряда конденсатора со временем.
Позиции первого столбца:
а) энергия конденсатора,
б) энергия катушки,
в) полная энергия электромагнитных колебаний.
Теперь рассмотрим каждую позицию в таблице второго столбца:
а) энергия конденсатора.
При свободных электромагнитных колебаниях и уменьшении начального заряда конденсатора со временем, энергия конденсатора будет уменьшаться. Это происходит потому, что энергия хранится в электрическом поле конденсатора, и с уменьшением заряда уменьшается и энергия поля. В таблице для этой позиции мы выбираем цифру 3, обозначающую уменьшение.
б) энергия катушки.
При свободных электромагнитных колебаниях и уменьшении начального заряда конденсатора со временем, энергия магнитного поля тока в катушке будет увеличиваться. Это происходит из-за того, что энергия конденсатора передается катушке и превращается в энергию магнитного поля. Таким образом, энергия катушки увеличивается. В таблице для этой позиции мы выбираем цифру 2, обозначающую увеличение.
в) полная энергия электромагнитных колебаний.
Полная энергия электромагнитных колебаний в схеме будет оставаться постоянной. Когда энергия уходит из конденсатора и поступает в катушку, энергия электромагнитных колебаний в целом не изменяется. Это происходит из-за сохранения энергии в системе. В таблице для этой позиции мы выбираем цифру 1, обозначающую постоянство.
Таким образом, ответом является следующая таблица:
а) энергия конденсатора - 3,
б) энергия катушки - 2,
в) полная энергия электромагнитных колебаний - 1.
Позиции первого столбца:
а) энергия конденсатора,
б) энергия катушки,
в) полная энергия электромагнитных колебаний.
Теперь рассмотрим каждую позицию в таблице второго столбца:
а) энергия конденсатора.
При свободных электромагнитных колебаниях и уменьшении начального заряда конденсатора со временем, энергия конденсатора будет уменьшаться. Это происходит потому, что энергия хранится в электрическом поле конденсатора, и с уменьшением заряда уменьшается и энергия поля. В таблице для этой позиции мы выбираем цифру 3, обозначающую уменьшение.
б) энергия катушки.
При свободных электромагнитных колебаниях и уменьшении начального заряда конденсатора со временем, энергия магнитного поля тока в катушке будет увеличиваться. Это происходит из-за того, что энергия конденсатора передается катушке и превращается в энергию магнитного поля. Таким образом, энергия катушки увеличивается. В таблице для этой позиции мы выбираем цифру 2, обозначающую увеличение.
в) полная энергия электромагнитных колебаний.
Полная энергия электромагнитных колебаний в схеме будет оставаться постоянной. Когда энергия уходит из конденсатора и поступает в катушку, энергия электромагнитных колебаний в целом не изменяется. Это происходит из-за сохранения энергии в системе. В таблице для этой позиции мы выбираем цифру 1, обозначающую постоянство.
Таким образом, ответом является следующая таблица:
а) энергия конденсатора - 3,
б) энергия катушки - 2,
в) полная энергия электромагнитных колебаний - 1.
Знаешь ответ?