
- •Сила, действующая на проводник с током в магнитном поле (1) Закон Ампера
- •Действие магнитного поля на движущийся заряд. (2) Сила Лоренца
- •(4) Электромагнитная индукция
- •(5) Правило Ленца
- •(6) Самоиндукция
- •(7) Электрический ток в металлах
- •(8) Электрический ток в газах
- •(9) Ударная ионизация
- •(10) Виды самостоятельных разрядов
- •(11) Несамостоятельные и самостоятельные разряды
- •(12) Электрический ток в вакууме
- •(13) Термоэлектронная эмиссия
- •(14) Вакуумный диод
- •(15) Вольтамперная характеристика вакуумного диода
- •(17) Электрический ток в жидкостях
- •(19) Применение электролиза
- •(20) Полупроводники
- •(21) Собственная проводимость полупроводников Собственная проводимость
- •(22) Полупроводники n – типа Электронные полупроводники (n-типа)
- •(23) Полупроводники p – типа Дырочные полупроводники (р-типа)
- •(24) Полупроводниковый диод
- •(25) Полупроводниковый транзистор Полупроводниковый транзистор состоит из 3-ёх полупровдников: эмиттер, база и коллектор. Могут располагаться или npn, или pnp Эмиттер – источник заряженных частиц
- •(26) Механические колебания
- •(27) Величины, характеризующие колебательное движение
- •(28) Превращение энергии в механические колебания
- •(29) Электрические колебания
- •(34) Основные величины, характеризующие переменный ток
- •(36) Цепь переменного тока с активным сопротивлением
Сила, действующая на проводник с током в магнитном поле (1) Закон Ампера
Сила,
действующая на проводник с током в
магнитном поле, называется
силой Ампера.
Экспериментальное
изучение магнитного взаимодействия
показывает, что модуль силы Ампера
пропорционален длине проводника с
током, силе тока и зависит от ориентации
проводника в магнитном поле.
Опыт
показывает, что магнитное поле, вектор
индукции которого направлен вдоль
проводника с током, не оказывает влияния
на ток. Поэтому модуль силы зависит лишь
от модуля составляющей вектора магнитной
индукции, перпендикулярной проводнику.
Закон
Ампера заключается в следующем. Сила
Ампера равна произведению магнитной
индукции поля на силу тока, длину участка
проводника и на синус угла между магнитной
индукцией и участком проводника:
Направление
силы ампера определяется по правилу
левой руки: если левую руку расположить
так, чтобы перпендикулярная составляющая
магнитной индукции входила в ладонь, а
четыре вытянутых пальца были направлены
по направлению тока, то отогнутый на 90
большой палец покажет направление силы,
действующей на отрезок проводника.
Магнитное
взаимодействие проводников с током
используется в Международной системе
для определения единицы сила тока
–ампера.
Ампер –сила
неизменяющегося тока, который при
прохождении по двум параллельным
прямолинейным проводникам бесконечной
длины и ничтожно малого кругового
сечения, расположенным на расстоянии
1 м друг от друга в вакууме, вызывал бы
между этими проводниками силу магнитного
взаимодействия, равную Н на каждый метр
длины.
Действие магнитного поля на движущийся заряд. (2) Сила Лоренца
Электрический
ток – это совокупность упорядоченно
движущихся заряженных частиц. Поэтому
действие магнитного поля на проводник
с током есть результат действия поля
на движущиеся заряженные частицы внутри
проводника.
Силу,
действующую на движущуюся заряженную
частицу со стороны магнитного поля,
называют силой
Лоренца.
Модуль
силы Лоренца равен отношению модуля
силы Ампера, действующей на участок
проводника, к числу заряженных частиц
в этом участке проводника:
Сила
Ампера равна
,
сила тока равна
(см.
стр. 12). Подставив эти выражения в формулу
для силы Лоренца, получим:
где
-
угол между векторами скорости и магнитной
индукции.
Направление
силы Лоренца определяют для положительного
заряда по правилу левой руки. (Для
отрицательного заряда сила Лоренца
будет направлена в противоположную
сторону).
Так
как сила Лоренца перпендикулярна
скорости частицы, то она не совершает
работу. А, согласно теореме о кинетической
энергии, это означает, что сила Лоренца
не меняет кинетическую энергию частицы
и, следовательно модуль ее скорости.
Под действием силы Лоренца меняется
лишь направление скорости частицы.
(4) Электромагнитная индукция
В 1831 г. он обнаружил, что в проводящем контуре при изменении магнитного поля возникает электрический ток, который назвалииндукционным током. Индукционный ток в катушке из металлической проволоки возникает при вдвигании магнита внутрь катушки и при выдвигании магнита из катушки, а также при изменении силы тока во второй катушке, магнитное поле которой пронизывает первую катушку. Индукционный ток также возникает при движении контура в постоянном магнитном поле. Явление возникновения электрического тока в замкнутом проводящем контуре при изменении магнитного поля, пронизывающего контур, называется электромагнитной индукцией. Появление электрического тока в замкнутом контуре при изменениях магнитного поля, пронизывающего контур, свидетельствует о действии в контуре сторонних сил неэлектростатической природы или возникновении ЭДС индукции. Для определения ЭДС индукции введем физическую величину – магнитный поток.