- •1.Электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда.. Электрическое поле.
- •2.Напряженность и потенциал электрического поля.
- •3.Электрический диполь
- •4.Циркуляция и ротор
- •5. Теорема Гаусса
- •6. Полярные и неполярные молекулы
- •7. Поверхностные и объёмные связанные заряды.
- •8. Вектор электрического смешения(d)
- •9. Условия на границе разделов двух диэлектриков
- •10. Сегнето электрики
- •11. Проводники в электрическом поле. Поле внутри проводника и у его поверхности. Распределение зарядов в проводнике.
- •12. Электроёмкость. Конденсаторы. Энергия заряженного конденсатора.
- •13. Объёмная плотность энергии электрического поля
- •14.Сила тока. Условия существования эл тока
- •15. Уравнение непрерывности
- •16. Электродвижущая сила
- •17. Закон Ома для однородного участка цепи. Сопротивление проводников.
- •18. Закон Ома для неоднородного участка цепи.
- •1 9. Разветвлённые цепи. Правила Кирхгофа.
- •20. Закон Джоуля-Ленца.
- •21.Природа носителей тока в металлах. Опыт Рикке и Стюарта-Толмена
- •22.Элементарная классическая теория металлов (теория Друде). Вывод законов Ома и Джоуля-Ленца в рамках теории Друде.
- •23.Закон Видемана-Франца. Затруднения классический теории металлов.
- •24.Работа выхода электронов из металла. Термоэлектронная эмиссия.
- •25.Ток в электролитах. Электролиз. Законы Фарадея для электролиза.
- •26.Ток в газах. Газовые разряды и их разновидности. Плазма.
- •27.Элементы зонной теории твердого тела.
- •28.Взаимодействие токов. Магнитное поле.
- •29.Закон Био-Савара-Лапласа.
- •30.Магнитное поле Бесконечно Длинного прямолинейного проводника с током. Магнитное поле кругового поля.
- •31.Теорема о циркуляции вектора магнитной индукции (закон полного тока)
- •32.Ампера закон
- •33. Контур с током
- •34.Работа, совершаемая при перемещении тока в магнитном поле.
- •39. Магнитные моменты атомов. Диа- и парамагнетизм.
- •40.Ферромагнетизм. Применение ферромагнетиков.
- •41. Явление электромагнитной индукции. Электродвижущая сила индукции.
- •42. Явление самоиндукции.
- •43. Ток при замыкании и размыкании цепи. Взаимная индукция.
- •44. Энергия магнитного поля
- •45. Вихревое электрическое поле.
- •46. Ток смешения.
- •47. Уравнение Максвелла.
- •48. Электромагнитная волна. Волновое уравнение.
- •49.Квазистационарный ток. Переменный ток
- •50. Переменный ток текущий через индуктивность
- •51. Переменный ток текущий через ёмкость
- •52. Цепь переменного тока содержащая индуктивность, ёмкость и активное сопротивление
- •53. Мощность выделяемая в цепи переменного тока
- •54. Генератор переменного тока
- •55. Электрический трансформатор. Передача электроэнергии на расстояние
- •56.Свободные колебания в колебательном контуре
- •57.Затухающие колебания в колебательном контуре
- •58. Вынужденные колебания в колебательном контуре
- •59.Излучение электромагнитных волн
28.Взаимодействие токов. Магнитное поле.
Взаимодействие токов вызывается их магнитными полями: магнитное поле одного тока действует силой Ампера на другой ток и наоборот.
Опыты показали, что модуль силы, действующей на отрезок длиной Δl каждого из проводников, прямо пропорционален силам тока I1 и I2 в проводниках, длине отрезка Δl и обратно пропорционален расстоянию R между ними:
|
В Международной системе единиц СИ коэффициент пропорциональности k принято записывать в виде:
k = μ0 / 2π, |
где μ0 – постоянная величина, которую называют магнитной постоянной. Введение магнитной постоянной в СИ упрощает запись ряда формул. Ее численное значение равно
μ0 = 4π·10–7 H/A2 ≈ 1,26·10–6 H/A2. |
Формула, выражающая закон магнитного взаимодействия параллельных токов, принимает вид:
|
Отсюда
нетрудно получить выражение для индукции
магнитного поля каждого из прямолинейных
проводников. Магнитное поле прямолинейного
проводника с током должно обладать
осевой симметрией и, следовательно,
замкнутые линии магнитной индукции
могут быть только концентрическими
окружностями, располагающимися в
плоскостях, перпендикулярных проводнику.
Это означает, что векторы
и
магнитной
индукции параллельных токов I1 и I2 лежат
в плоскости, перпендикулярной обоим
токам. Поэтому при вычислении сил Ампера,
действующих на проводники с током, в
законе Ампера нужно положить sin α = 1.
Из закона магнитного взаимодействия
параллельных токов следует, что модуль
индукции B магнитного
поля прямолинейного проводника с
током I на
расстоянии R от
него выражается соотношением
|
Для
того, чтобы при магнитном взаимодействии
параллельные токи притягивались, а
антипараллельные отталкивались, линии
магнитной индукции поля прямолинейного
проводника должны быть направлены по
часовой стрелке, если смотреть вдоль
проводника по направлению тока. Для
определения направления вектора
магнитного
поля прямолинейного проводника также
можно пользоваться правилом буравчика:
направление вращения рукоятки буравчика
совпадает с направлением вектора
если
при вращении буравчик перемещается в
направлении тока (рис. 1.16.3).
|
Рисунок 1.16.3. Магнитное поле прямолинейного проводника с током |
|
Рисунок 1.16.4. Магнитное взаимодействие параллельных и антипараллельных токов |
Рис. 1.16.4 поясняет закон взаимодействия параллельных токов.
Магнитное взаимодействие параллельных проводников с током используется в Международной системе единиц (СИ) для определения единицы силы тока – ампера:
Ампер – сила неизменяющегося тока, который при прохождении по двум параллельным проводникам бесконечной длины и ничтожно малого кругового сечения, расположенным на расстоянии 1 м один от другого в вакууме, вызвал бы между этими проводниками силу магнитного взаимодействия, равную 2·10–7 Н на каждый метр длины.
|
Модель. Взаимодействие параллельных токов |
|
Модель. Рамка с током в магнитном поле |
Магнитное поле и его характеристики. При прохождении электрического тока по проводнику вокруг него образуется магнитное поле. Магнитное поле представляет собой один из видов материи. Оно обладает энергией, которая проявляет себя в виде электромагнитных сил, действующих на отдельные движущиеся электрические заряды (электроны и ионы) и на их потоки, т. е. электрический ток. Под влиянием электромагнитных сил движущиеся заряженные частицы отклоняются от своего первоначального пути в направлении, перпендикулярном полю (рис. 34).Магнитное поле образуется только вокруг движущихся электрических зарядов, и его действие распространяется тоже лишь на движущиеся заряды. Магнитное и электрические поля неразрывны и образуют совместно единое электромагнитное поле. Всякое изменение электрического поляприводит к появлению магнитного поля и, наоборот, всякое изменение магнитного поля сопровождается возникновением электрического поля. Электромагнитное поле распространяется со скоростью света, т. е. 300 000 км/с.
Графическое изображение магнитного поля. Графически магнитное поле изображают магнитными силовыми линиями, которые проводят так, чтобы направление силовой линии в каждой точке поля совпадало с направлением сил поля; магнитные силовые линии всегда являются непрерывными и замкнутыми. Направление магнитного поля в каждой точке может быть определено при помощи магнитной стрелки. Северный полюс стрелки всегда устанавливается в направлении действия сил поля. Конец постоянного магнита, из которого выходят силовые линии (рис. 35, а), принято считать северным полюсом, а противоположный конец, в который входят силовые линии,— южным полюсом (силовые линии, проходящие внутри магнита, не показаны). Распределение силовых линий между полюсами плоского магнита можно обнаружить при помощи стальных опилок, насыпанных на лист бумаги, положенный на полюсы (рис. 35, б). Для магнитного поля в воздушном зазоре между двумя параллельно расположенными разноименными полюсами постоянного магнита характерно равномерное распределение силовых магнитных линий (рис. 36) (силовые линии, проходящие внутри магнита, не показаны).
Рис.
34. Схемы действия магнитного поля на
движущиеся электрические заряды:
положительный ион (а) и электрон (б).
Рис.
35. Магнитное поле, созданное постоянным
магнитом.
Рис.
36. Однородное магнитное поле между
полюсами постоянного магнита.
Рис.
37. Магнитный поток, пронизывающий катушку
при перпендикулярном (а) и наклонном
(б) ее положениях по отношению к направлению
магнитных силовых линий.
Для более наглядного изображения магнитного поля силовые линии располагают реже или гуще. В тех местах, где магнитное роле сильнее, силовые линии располагают ближе друг к другу, там же, где оно слабее,— дальше друг от друга. Силовые линии нигде не пересекаются.
Во многих случаях удобно рассматривать магнитные силовые линии как некоторые упругие растянутые нити, которые стремятся сократиться, а также взаимно отталкиваются друг от друга (имеют взаимный боковой распор). Такое механическое представление о силовых линиях позволяет наглядно объяснить возникновение электромагнитных сил при взаимодействии магнитного поля и Проводника с током, а также двух магнитных полей.
Основными характеристиками магнитного поля являются магнитная индукция, магнитный поток, магнитная проницаемость и напряженность магнитного поля.
Магнитная индукция и магнитный поток. Интенсивность магнитного поля, т. е.способность его производить работу, определяется величиной, называемой магнитной индукцией. Чем сильнее магнитноe поле, созданное постоянным магнитом или электромагнитом, тем большую индукцию оно имеет. Магнитную индукцию В можно характеризовать плотностью силовых магнитных линий, т. е. числом силовых линий, проходящих через площадь 1 м2 или 1 см2, расположенную перпендикулярно магнитному полю. Различают однородные и неоднородные магнитные поля. В однородном магнитном поле магнитная индукция в каждой точке поля имеет одинаковое значение и направление. Однородным может считаться поле в воздушном зазоре между разноименными полюсами магнита или электромагнита (см.рис.36) при некотором удалении от его краев. Магнитный поток Ф, проходящий через какую-либо поверхность, определяется общим числом магнитных силовых линий, пронизывающих эту поверхность, например катушку 1 (рис. 37, а), следовательно, в однородном магнитном поле
Ф = BS (40)
где S — площадь поперечного сечения поверхности, через которую проходят магнитные силовые линии. Отсюда следует, что в таком поле магнитная индукция равна потоку, поделенному на площадь S поперечного сечения:
B = Ф/S (41)
Если какая-либо поверхность расположена наклонно по отношению к направлению магнитных силовых линий (рис. 37, б), то пронизывающий ее поток будет меньше, чем при перпендикулярном ее положении, т. е. Ф2 будет меньше Ф1.
В системе единиц СИ магнитный поток измеряется в веберах (Вб), эта единица имеет размерность В*с (вольт-секунда). Магнитная индукция в системе единиц СИ измеряется в теслах (Тл); 1 Тл = 1 Вб/м2.
Магнитная проницаемость. Магнитная индукция зависит не только от силы тока, проходящего по прямолинейному проводнику или катушке, но и от свойств среды, в которой создается магнитное поле. Величиной, характеризующей магнитные свойства среды, служит абсолютная магнитная проницаемость μа. Единицей ее измерения является генри на метр (1 Гн/м = 1 Ом*с/м). В среде с большей магнитной проницаемостью электрический ток определенной силы создает магнитное поле с большей индукцией. Установлено, что магнитная проницаемость воздуха и всех веществ, за исключением ферромагнитных материалов (см. § 18), имеет примерно то же значение, – что и магнитная проницаемость вакуума. Абсолютную магнитную проницаемость вакуума называют магнитной постоянной, μо = 4?*10-7 Гн/м. Магнитная проницаемость ферромагнитных материалов в тысячи и даже десятки тысяч раз больше магнитной проницаемости неферромагнитных веществ. Отношение магнитной проницаемости μа какого-либо вещества к магнитной проницаемости вакуума μо называют относительной магнитной проницаемостью:
μ = μа/μо (42)
Напряженность магнитного поля. Напряженность И не зависит от магнитных свойств среды, но учитывает влияние силы тока и формы проводников на интенсивность магнитного поля в данной точке пространства. Магнитная индукция и напряженность связаны отношением
H = B/μа = B/(μμо) (43)
Следовательно, в среде с неизменной магнитной проницаемостью индукция магнитного поля пропорциональна его напряженности. Напряженность магнитного поля измеряется в амперах на метр (А/м) или амперах на сантиметр (А/см).
