
- •Введение
- •Электростатическое поле в вакууме
- •Электрический заряд и его свойства. Закон Кулона
- •Электростатическое поле
- •1.2.1.Напряжённость электрического поля
- •1.2.2. Принцип суперпозиции электрических полей
- •1.2.3. Линии напряжённости.
- •1.2.4. Поток вектора напряжённости электростатического поля
- •1.2.5. Теорема Остроградского-Гаусса для электрического поля
- •1.2.6. Алгоритм применения теоремы
- •1.2.7. Электрическое поле бесконечно длинного,
- •1.2.8. Поле бесконечно протяженной, однородно заряженной плоскости
- •1.2.9. Поле двух бесконечно протяженных, равномерно заряженных плоскостей
- •Потенциальная энергия, работа поля электрического поля, потенциал точек электростатического поля
- •1.3.1.Основные понятия
- •1.3.2. Работа сил электростатического поля.
- •1.3.3. Энергия электрического заряда в электрическом поле
- •1.3.4. Потенциал и разность потенциалов электрического поля
- •1.3.5. Связь напряженности электрического поля
- •1.3.6. Эквипотенциальные поверхности и их свойства
- •2. Проводники в электрическом поле
- •2.1. Проводники и их классификация
- •2.2. Электрическое поле на границе проводник - вакуум
- •2.3.Электрическая ёмкость. Конденсаторы
- •2.3.1. Электроемкость уединенного проводника
- •2.3.2. Конденсаторы и их емкость.
- •2.3.3. Соединения конденсаторов
- •3. Магнитное поле в вакууме и его характеристики
- •3.1. Магнитное поле, вектор магнитной индукции
- •3.2. Гипотеза Ампера
- •3.3. Закон Био – Савара – Лапласа и алгоритм его применения
- •3.4. Применение закона Био-Савара-Лапласа к расчету магнитных полей прямолинейного и кругового токов
- •3.4.1. Магнитное поле прямолинейного бесконечно длинного
- •3.4.2. Магнитное поле на оси кругового проводника с током
- •3.5. Магнитное взаимодействие токов. Силы Лоренца и Ампера
- •3.6. Циркуляция индукции магнитного поля. Вихревой характер магнитного поля. Теорема о циркуляции индукции магнитного поля (закон полного тока для магнитного поля)
- •3.7. Применение закона полного тока для расчета магнитных полей
- •Напряженность магнитного поля тороида
- •3.7.3. Напряженность магнитного поля внутри
- •3.8. Магнитный поток
- •4. ЭлектроМагнитное поле в веществе
- •4.1. Электрическое поле в веществе
- •4.1.1. Электрический и магнитный диполи.
- •4.1.2. Механизмы поляризации диэлектриков
- •4.1.3. Связанные заряды в диэлектриках.
- •4.1.4. Электрическое поле в диэлектриках.
- •4.1.5. Условия на границе раздела двух диэлектриков
- •4.1.6. Сегнетоэлектрики и их свойства.
- •4.2.Магнитное поле в веществе
- •4.2.1. Магнетизм атомов и молекул
- •4.2.2. Магнитное поле в веществе. Намагниченность
- •4.2.3. Диамагнетики и их свойства
- •4.2.4. Парамагнетики и их свойства
- •4.2.5. Ферромагнетики и их свойства
- •4.2.6. Граничные условия на поверхности раздела
- •5. Постоянный электрический ток
- •5.1. Постоянный электрический ток. Основные действия и условия существования постоянного тока
- •5.2. Основные характеристики постоянного электрического тока: величина (сила) тока, плотность тока. Сторонние силы
- •5.3. Законы Ома для участка цепи, полной цепи, в дифференциальной форме. Сопротивление. Явление сверхпроводимости
- •5.4. Правила (законы) Кирхгофа и их применение к расчету простейших электрических цепей
- •6. Электроны в кристаллах
- •6.1. Уровень Ферми. Элементы зонной теории кристаллов. Квантовая теория электропроводности металлов.
- •6.2. Электропроводность полупроводников. Собственные и примесные полупроводники. Понятие о p-n – переходе
- •6.2.1. Собственная проводимость полупроводников
- •6 .2.2. Примесные полупроводники
- •6.3 Электромагнитные явления на границе раздела сред
- •6.3.2.Эффект Пельтье
- •6.3.3. Эффект термопары (Явление Зеебека)
- •7.2. Явление самоиндукции. Коэффициенты индуктивности и взаимной индуктивности
- •7.3. Взаимная индукция.
- •7.4. Явление самоиндукции при замыкании и размыкании электрической цепи
- •7.5. Энергия магнитного поля.
4.2.6. Граничные условия на поверхности раздела
двух магнетиков
Н
а
границе раздела между магнетиками с
различными
векторы
и
испытывают скачкообразные изменения,
характеризующиеся граничными условиями
(рис. 4.28).
Из уравнений
и
можно получить условия, которым должны удовлетворять векторы и на границе раздела двух магнетиков.
Уравнение
формально не отличается от соответствующего
уравнения для вектора электрической
индукции
при отсутствии электрических зарядов.
Отсюда следует, что на границе раздела
двух магнетиков нормальные составляющие
вектора
должны быть непрерывны (рис.4.29):
.
(4.10)
Г
раничные
условия для вектора
можно получить, предположив, что вдоль
границы раздела течет поверхностный
ток с линейной плотностью
.
Если применить теорему о циркуляции
напряженности магнитного поля
к бесконечно малому прямоугольному
контуру, высота которого пренебрежимо
мала по сравнению с длиной основания
,
то окажется, что
,
где in - составляющая вектора вдоль нормали к контуру.
Если на границе раздела двух сред ток проводимости отсутствует, то
, (4.11)
т
.е.
тангенциальные составляющие вектора
на границе раздела двух магнетиков
непрерывны (рис. 4.30).
Из выражений (4.10) и (4.11) можно установить соотношение для закона преломления силовых линий векторов и при переходе через границу раздела двух магнетиков:
.
Таким образом, при переходе из магнетика с меньшей магнитной проницаемостью в магнетик с большей магнитной проницаемостью магнитная силовая линия удаляется от нормали к границе раздела двух сред. Это приводит к концентрации магнитных силовых линий в магнетиках с большей магнитной проницаемостью .
Например, если в однородное магнитное поле внести полый железный шар, то из-за преломления и концентрации магнитных силовых линий в железе их концентрация внутри полости мала. Это значит, что магнитное поле в полости сильно ослаблено по сравнению с внешним полем, т.е. оболочка железной полости обладает экранирующим действием по отношению к внешнему магнитному полю. На этом основана магнитная защита. Для того чтобы предохранить какой-либо чувствительный прибор от воздействия внешних магнитных полей, его окружают ферромагнитной оболочкой.
Ферромагнитная оболочка лишь частично защищает охваченные ею тела от действия внешних магнитных полей. Чем больше магнитная проницаемость ферромагнитного материала оболочки , тем сильнее его защитное действие. Однако существуют тела, которые в этом отношении являются идеальными. К ним относятся сверхпроводники. Оболочка из сверхпроводника, находящегося в сверхпроводящем состоянии, полностью защищает окружаемые ее тела от действия внешнего магнитного поля.
Лекция №7
(Постоянный электрический ток. Основные действия и условия существования постоянного тока. Основные характеристики постоянного электрического тока: величина /сила/ тока, плотность тока. Сторонние силы. Электродвижущая сила. Законы Ома для участка цепи, полной цепи, в дифференциальной форме.
Сопротивление. Явление сверхпроводимости)