
- •Механическое движение его виды и характеристики.
- •Законы Ньютона.
- •Законы сохранения в динамике.
- •Основы молекулярно-кинетической теории строения вещества. Характеристики атомов и молекул.
- •Физические явления на которые опирается молекулярно-кинетическая теория. Агрегатные состояния вещества.
- •Термодинамический метод изучения явлений связанных, с изменением свойств тел. Внутренняя энергия состояния.
- •Первое и Второе начала термодинамики. Теплота. Работа.
- •Закон Кулона. Характеристика электрического поля.
- •Законы постоянного электрического тока.
- •Магнитное поле постоянного тока. Вектор магнитной индукции.
- •Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера.
- •Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Сила Лоренца.
- •Электромагнитная индукция. Правило Ленца.
- •Законы геометрической оптики.
- •Законы в атомных спектрах. Сериальная формула водородного атома.
- •Опыты Резерфорда. Модель Атома резерфорда.
- •Модель атома Резерфорда-Бора.
- •Распределение электронов по электронным оболочкам атома.
- •Изучение атома на примере атома водорода.
- •Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Изотопы.
- •Преломление на плоской поверхности. Плоскопараллельная пластинка.
- •Линзы. Виды Линз. Их действие на ход падающего луча. Фокус.
- •Зеркала. Построение изображения в зеркалах.
- •Призменный спектроскоп.
- •Микроскоп. Ход лучей. Назначение.
- •Преломление на плоской поверхности. Призма.
- •Электростатическая индукция (Эксперимент)
- •Электромагнитная индукция (Эксперимент)
- •Правило Ленца (Эксперимент)
- •Правило Ампера (Эксперимент)
- •Дозиметрические величины.
- •Ядерные реакции. Деление ядер.
Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Сила Лоренца.
магнитное поле оказывает действие не только на проводники с током, но и на отдельные заряды, которые движутся в магнитном поле. Сила, которая действует на электрический заряд Q, движущийся в магнитном поле со скоростью v, называется силой Лоренца и задается выражением
(1)
где В — индукция магнитного поля, в котором заряд движется.
Чтобы определить направление силы Лоренца используем правило левой руки: если ладонь левой руки расположить так, чтобы в нее входил вектор В, а четыре вытянутых пальца направить вдоль вектора v (для Q>0 направления I и v совпадают, для Q<0 — противоположны), то отогнутый большой палец покажет направление силы, которая действует на положительный заряд. Модуль силы Лоренца, как уже известно, равен
где α — угол между v и В.
Подчеркнем еще раз, что магнитное поле не оказывает действия на покоящийся электрический заряд. Этим магнитное поле существенно отличается от электрического. Магнитное поле действует только на движущиеся в нем заряды.
Зная действие силы Лоренца на заряд можно найти модуль и направление вектора В, и формула для силы Лоренца может быть применена для нахождения вектора магнитной индукции В.
Поскольку сила Лоренца всегда перпендикулярна скорости движения заряженной частицы, то данная сила может менять только направление этой скорости, не изменяя при этом ее модуля. Значит, сила Лоренца работы не совершает. Другими словами, постоянное магнитное поле не совершает работы над движущейся в этом поле заряженной частицей и, следовательно, кинетическая энергия этой частицы при движении в магнитном поле не изменяется.
В случае, если на движущийся электрический заряд вместе с магнитным полем с индукцией В действует еще и электрическое поле с напряженностью Е, то суммарная результирующая сила F, которая приложена приложенная к заряду, равна векторной сумме сил — силы, действующей со стороны электрического поля, и силы Лоренца:
Это выражение носит название формулы Лоренца. Скорость v в этой формуле есть скорость заряда относительно магнитного поля.
Электромагнитная индукция. Правило Ленца.
Электромагнитная индукция — явление возникновения электрического тока в замкнутом контуре при изменении магнитного потока, проходящего через него.
Электромагнитная индукция была открыта Майклом Фарадеем 29 августа 1831 года. Он обнаружил, что электродвижущая сила, возникающая в замкнутом проводящем контуре, пропорциональна скорости изменения магнитного потока через поверхность, ограниченную этим контуром. Величина электродвижущей силы (ЭДС) не зависит от того, что является причиной изменения потока — изменение самого магнитного поля или движение контура (или его части) в магнитном поле. Электрический ток, вызванный этой ЭДС, называется индукционным током.
Правило Ленца определяет направление индукционного тока и гласит:
Индукционный ток всегда имеет такое направление, что он ослабляет действие причины, возбуждающей этот ток.
Физическая суть правила
Согласно
закону электромагнитной индукции
Фарадея при изменении магнитного потока
, пронизывающего электрический контур,
в нём возбуждается ток, называемый
индукционным. Величина электродвижущей
силы, ответственной за этот ток,
определяется уравнением:
где знак «минус» означает, что Электродвижущая сила индукции действует так, что индукционный ток препятствует изменению потока. Этот факт и отражён в правиле Ленца.
Правило Ленца носит обобщённый характер и справедливо в различных физических ситуациях, которые могут отличаться конкретным физическим механизмом возбуждения индукционного тока. Так, если изменение магнитного потока вызвано изменением площади контура (например, за счёт движения одной из сторон прямоугольного контура), то индукционный ток возбуждается силой Лоренца, действующей на электроны перемещаемого проводника в постоянном магнитном поле. Если же изменение магнитного потока связано с изменение величины внешнего магнитного поля, то индукционный ток возбуждается вихревым электрическим полем, появляющимся при изменении магнитного поля. Однако в обоих случаях индукционный ток направлен так, чтобы скомпенсировать изменение потока магнитного поля через контур.
Если внешнее магнитное поле, пронизывающее неподвижный электрический контур, создаётся током, текущим в другом контуре, то индукционный ток может оказаться направлен как в том же направлении, что и внешний, так и в противоположном: это зависит от того, уменьшается или увеличивается внешний ток. Если внешний ток увеличивается, то растёт создаваемое им магнитное поле и его поток, что приводит к появлению индукционного тока, уменьшающего это увеличение. В этом случае индукционный ток направлен в сторону, противоположную основному. В обратном случае, когда внешний ток уменьшается со временем, уменьшение магнитного потока приводит к возбуждению индукционного тока, стремящегося увеличить поток, и этот ток направлен в ту же сторону, что и внешний ток.