
- •21. Магнитное поле и его характеристики. Линии магнитной индукции.
- •22. Закон Био — Савара — Лапласа и его применение к расчету магнитного поля
- •23. Закон Ампера. Взаимодействие параллельных токов
- •24. Магнитная постоянная. Единицы магнитной индукции и напряженности магнитного поля. Магнитное поле движ заряда. Сила Лоренца.Виды движения частицы в м.Поле
- •Магнитное поле движущегося заряда
- •Действие магнитного поля на движущийся заряд
- •Движение заряженных частиц в магнитном поле
- •25. Эффект Холла. Постоянная Холла
- •26. Циркуляция вектора в магнитного поля в вакууме. Магнитное поле прямого тока. Сравнение теорем о циркуляции в и е
- •27. Магнитные поля соленоида и тороида
- •28. Поток вектора магнитной индукции. Магнитный поток через произвольную поверхность. Теорема Гаусса для поля в. Поток вектора в через соленоид.
- •29. Работа по перемещению проводника и контура с током в магнитном поле
- •30. Явление электромагнитной индукции (опыты Фарадея). Закон Фарадея и его вывод из закона сохранения энергии. Вывод закона Фарадея Максвеллом.
- •Закон Фарадея и его вывод из закона сохранения энергии
- •31. Индукционный ток. 3 случая изменения потока магнитной индукции.
- •Вихревые токи (токи Фуко)
- •32. Индуктивность контура. Самоиндукция
- •33. Токи при размыкании и замыкании цепи
- •34. Взаимная индукция. Эдс взаимной индукции. Взаимная индуктивность. Трансформаторы и принцип их работы. Коэфф трансформации и принцип их работы.
- •Трансформаторы
- •35. Энергия магнитного поля. Энергия магнитного поля на примере соленоида. Объемная плотность энергии.
- •36.Электрические токи в атомах и молекулах. Орбитальный момент электрона, сила тока, орбитальный механический момент, гиромагнитное отношение орбитальных моментов, собственный магнитный момент (спин).
- •37. Парамагнетики и диа-магнетики. Намагниченность. Магнитная восприимчивость в веществе. Вектор магнитной индукции результирующего поля в магнетике. Ферромагнетики.
- •Намагниченность. Магнитное поле в веществе
- •Ферромагнетики и их свойства
- •Природа ферромагнетизма
- •38. Теорема о циркуляции вектора магнитной индукции в и вектора напряженности магнитного поля н. Связь в и н. Условия на границе двух магнетиков.
- •Условия на границе раздела двух магнетиков
- •39. Вихревое электрическое поле. Циркуляция вектора напряженности вихревого электрического поля.
- •40. Ток смещения. Полный ток. Полная система уравнений Максвелла для электромагнитного поля.
- •Уравнения Максвелла для электромагнитного поля
- •41. Волновая природа света, принцип Гюйгенса. Законы преломления и отражения света. Когерентность и монохроматичность световых волн.
- •Когерентность и монохроматичность световых волн
- •42. Интерференция света. Методы наблюдения интеференции света. Расчет интерференции от двух источников света.
- •Методы наблюдения интерференции света
- •43. Интерференция света от пластинки постоянной и переменной величины. Кольца Ньютона. Просветление оптики. Интерферометры.
- •Применение интерференции света
- •44.Дифракция света. Принцип Гюйгенса — Френеля. Метод Френеля (зоны Френеля). Дифракции на отверстии и круглом диске.
- •Метод зон Френеля. Прямолинейное распространение света
- •Дифракция Френеля на круглом отверстии и диске
- •45. Дифракция Фраунгофера на одной щели и дифракционной решетке. Условия минимумов и максимумов.
- •Дифракция Фраунгофера на дифракционной решетке
- •46.Критерий Рэлея. Разрешающая способность оптических приборов
- •47. Естественный и поляризованный свет. Закон Малюса. Прохождение света через два поляроида.
- •Поляризационные призмы и поляроиды
- •48. Поляризация света при отражении и преломлении. Закон Брюстера. Поляризационные призмы
- •49. Двойное лучепреломление. Пластинка в четверть длины волны – получение эллиптически поляризованного света.
- •50. Искусственная оптическая анизотропия. Вращение плоскости поляризации
- •Вращение плоскости поляризации
- •51. Дисперсия света. Электронная теория дисперсии Лоренца.
- •Электронная теория дисперсии светя
- •52. Поглощение (абсорбция) света. Закон Бугера-Ламбертаю Виды спектров поглощения.
- •53. Законы теплового излучения (Кирхгофа, Вина, Стефана-Больцмана). Абс черное и серое тело.
- •Закон Кирхгофа
- •§ 199. Законы Стефана — Больцмана и смещения Вина
- •54. Формулы Планка для излучения абс черного тела. Методы оптической пирометрии.
- •Оптическая пирометрия. Тепловые источники света
- •55. Внешний и внутренний фотоэффект.
- •Уравнение Эйнштейна для внешнего фотоэффекта. Экспериментальное подтверждение квантовых свойств света
- •Применение фотоэффекта
23. Закон Ампера. Взаимодействие параллельных токов
Магнитное поле
(см. § 109) оказывает на рамку с током
ориентирующее действие. Следовательно,
вращающий момент, испытываемый рамкой,
есть результат действия сил на отдельные
ее элементы. Обобщая результаты
исследования действия магнитного поля
на различные проводники с током. Ампер
установил, что сила dF,
с которой магнитное поле действует на
элемент проводника dl
с током, находящегося в магнитном
поле, равна
(111.1)
где dl—вектор, по модулю равный dl и совпадающий по направлению с током, В — вектор магнитной индукции.
Направление вектора dF может быть найдено, согласно (111.1), по общим правилам векторного произведения, откуда следует правило левой руки: если ладонь левой руки расположить так, чтобы в нее входил вектор В, а четыре вытянутых пальца расположить по направлению тока в проводнике, то отогнутый большой палец покажет направление силы, действующей на ток.
Модуль силы Ампера
(см. (111.1)) вычисляется по формуле
(111.2)
где — угол между векторами dl и В.
З
акон
Ампера применяется для определения
силы взаимодействия двух токов. Рассмотрим
два бесконечных прямолинейных параллельных
тока I1 и I2;
(направления токов указаны на рис. 167),
расстояние между которыми равно R.
Каждый из проводников создает
магнитное поле, которое действует по
закону Ампера на другой проводник с
током. Рассмотрим, с какой силой действует
магнитное поле тока I1
на элемент dl второго
проводника с током I2.
Ток I1 создает
вокруг себя магнитное поле, линии
магнитной индукции которого представляют
собой концентрические окружности.
Направление вектора B1
определяется правилом правого винта,
его модуль по формуле (110.5) равен
Направление силы
dF1,
с которой поле B1
действует на участок dl
второго тока, определяется по правилу
левой руки и указано на рисунке. Модуль
силы, согласно (111.2), с учетом того, что
угол между
элементами тока I2
и вектором B1
прямой, равен
подставляя значение
для В1, получим
(111.3)
Рассуждая аналогично,
можно показать, что сапа dF2
с которой магнитное поле тока I2
действует на элемент dl
первого проводника с током I1,
направлена в противоположную сторону
и по модулю равна
(111.4)
Сравнение выражений
(111.3) и (111.4) показывает, что
т. е. два параллельных
тока одинакового направления притягиваются
друг к другу с силой
(111.5)
Если токи имеют противоположные направления, то, используя правило левой руки, можно показать, что между ними действует сила отталкивания, определяемая формулой (111.5).
24. Магнитная постоянная. Единицы магнитной индукции и напряженности магнитного поля. Магнитное поле движ заряда. Сила Лоренца.Виды движения частицы в м.Поле
Если два параллельных
проводника с током находятся в вакууме
(=1),
то сила взаимодействия на единицу длины
проводника, согласно (111.5), равна
(112.1)
Для нахождения
числового значения 0
воспользуемся определением ампера,
согласно которому
=210–7
Н/м при I1 = I2
= 1 А и R = 1 м.
Подставив это значение в формулу
(112.1), получим
где генри (Гн) — единица индуктивности (см. § 126).
Закон Ампера
позволяет определить единицу магнитной
индукции В. Предположим, что
элемент проводника dl
с током I перпендикулярен
направлению магнитного поля. Тогда
закон Ампера (см. (111.2)) запишется в виде
dF=IBdl,
откуда
Единица магнитной
индукции — тесла (Тл): 1 Тл — магнитная
индукция такого однородного магнитного
поля, которое действует с силой 1 Н на
каждый метр длины прямолинейного
проводника, расположенного перпендикулярно
направлению поля, если по этому проводнику
проходит ток 1 А:
Так как 0
= 410–7
Н/А2, а в случае вакуума (
= 1), согласно (109.3), B=0H,
то для данного случая
Единица напряженности магнитного поля — ампер на метр (А/м): 1 А/м — напряженность такого поля, магнитная индукция которого в вакууме равна 410–7 Тл.