Amaxar 777
Высший разум
(137501)
2 дня назад
Ток порождает магнитное поле. Когда провода свернуты в катушку, это магнитное поле кучу раз пронизывает контур. В итоге тот же самый ток теперь порождает большой магнитный поток через контур. Законы электромагнитизма приводят к тому, что контур (все индуктивные элементы в нем) сопротивляются изменению магнитного потока. Поэтому ток не может появиться мгновенно (это бы потребовало резко изменить магнитный поток), если его не было. А если ток уже был, то он не может мгновенно исчезнуть (это опять бы означало резкое изменение потока). Из-за этого ток, возникший в процессе разряда конденсатора, не может остановиться сразу, а потому какое-то время продолжает высасывать заряд из конденсатора, даже когда тот уже разрядился. И конденсатор заряжается противоположной полярностью.
YT_VolkOFF
Оракул
(73774)
2 дня назад
Колебательный контур — это электрическая цепь, состоящая из конденсатора и катушки индуктивности, в которой могут возникать электромагнитные колебания.
В первой схеме, когда ключ замыкается, конденсатор разряжается, и в цепи начинает течь ток. Когда напряжение на конденсаторе падает до нуля, ток в цепи также прекращается, и конденсатор снова начинает заряжаться. Этот процесс повторяется снова и снова, создавая колебания электрического заряда и тока в цепи.
Во второй схеме, когда конденсатор подключается к катушке индуктивности, возникает явление самоиндукции. Самоиндукция — это процесс, при котором энергия магнитного поля катушки противодействует изменению электрического тока в цепи. В результате этого противодействия конденсатор заряжается медленнее, чем в первой схеме, и колебания становятся более продолжительными.
Вторая схема: взяв такой же заряженный конденсатор, но проволоку по длиннее и смотав её в катушку, через большое время (время стремится к бесконечности) появляются колебания. Почему? Что делает самоиндукция, заряжая конденсатор