- •Правило Ленца.
- •Направление индукционного тока и сохранение энергии
- •Правило Ленца
- •Закон электромагнитной индукции.
- •В ихревое электрическое поле. Самоиндукция. Эдс самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля.
- •Индуктивность.
- •Энергия магнитного поля тока.
- •Ответить на вопросы к тексту:
- •Задачи по теме «Магнитный поток. Индуктивность.» (отдельная оценка)
Закон электромагнитной индукции.
Опыты
Фарадея показали, что сила индукционного
тока Ii
в проводящем контуре пропорциональна
скорости изменения числа линий магнитной
индукции
,
пронизывающих поверхность, ограниченную
этим контуром. Более точно это утверждение
формулируется с использованием понятия
магнитного потока. Магнитный
поток наглядно истолковывается как
число линий магнитной индукции,
пронизывающих поверхность площадью
S.
Поэтому скорость изменения этого числа
есть не что иное, как скорость изменения
магнитного потока. Если за малое время
∆t
магнитный
поток меняется на ∆Ф, то скорость
изменения магнитного потока равна
.
Поэтому утверждение, которое вытекает
непосредственно из опыта, можно
сформулировать так: сила
индукционного тока пропорциональна
скорости изменения магнитного потока
через поверхность, ограниченную контуром:
Известно, что в цепи появляется электрический ток в том случае, когда на свободные заряды действуют сторонние силы. Работу этих сил при перемещении единичного положительного заряда вдоль замкнутого контура называют электродвижущей силой. Следовательно, при изменении магнитного потока через поверхность, ограниченную контуром, в нем появляются сторонние силы, действие которых характеризуется ЭДС, называемой ЭДС индукции. Обозначим ее буквой ξi . Закон электромагнитной индукции формулируется именно для ЭДС, а не для силы тока. При такой формулировке закон выражает сущность явления, не зависящую от свойств проводников, в которых возникает индукционный ток. Согласно закону электромагнитной индукции ЭДС индукции в замкнутом контуре равна по модулю скорости изменения магнитного потока через поверхность, ограниченную контуром:
К
ак
в законе электромагнитной индукции
учесть направление индукционного
тока (или знак ЭДС индукции) в соответствии
с правилом Ленца?
На
рисунке 5.6 изображен замкнутый контур.
Будем считать положительным направление
обхода контура против часовой стрелки.
Нормаль к контуру
образует правый винт с направлением
обхода. Знак ЭДС, т. е. удельной работы,
зависит от направления сторонних
сил по отношению к направлению обхода
контура. Если эти направления совпадают,
то ξi
>0
и соответственно Ii
> 0.
В противном случае ЭДС и сила тока
отрицательны.
Пусть магнитная индукция В внешнего магнитного поля направлена вдоль нормали к контуру и возрастает со временем. Тогда Ф > 0 и > 0. Согласно правилу Ленца индукционный ток создает магнитный поток Ф' < 0. Линии индукции В' магнитного поля индукционного тока изображены на рисунке 5.6 штрихом. Следовательно, индукционный ток Ii направлен по часовой стрелке (против положительного направления обхода) и ЭДС индукции отрицательна. Поэтому в законе электромагнитной индукции должен стоять знак минус:
В ихревое электрическое поле. Самоиндукция. Эдс самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля.
Электрическое поле, возникающее при изменении магнитного поля, имеет совсем другую структуру, чем электростатическое. Оно не связано непосредственно с электрическими зарядами, и его линии напряженности не могут на них начинаться и кончаться. Они вообще нигде не начинаются и не кончаются, а представляют собой замкнутые линии, подобные линиям индукции магнитного поля. Это так называемое вихревое электрическое поле. Может возникнуть вопрос: а почему, собственно, это поле называется электрическим? Ведь оно имеет другое происхождение и другую конфигурацию, чем статическое электрическое поле. Ответ прост: вихревое поле действует на заряд q точно так же, как и электростатическое, а это мы считали и считаем главным свойством поля. Сила, действующая на заряд, по-прежнему равна F = qE, где Е — напряженность вихревого поля.
Если магнитный поток создается однородным магнитным полем, сконцентрированным в длинной узкой цилиндрической трубке радиусом г0 (рис. 5.8), то из соображений симметрии очевидно, что линии напряженности электрического поля лежат в плоскостях, перпендикулярных линиям В, и представляют собой окружности. В соответствии с правилом Ленца при возрастании магнитной индукции линии напряженности E образуют левый винт с направлением магнитной индукции B.
В отличие от статического или стационарного электрического поля работа вихревого поля на замкнутом пути не равна нулю. Ведь при перемещении заряда вдоль замкнутой линии напряженности электрического поля работа на всех участках пути имеет один и тот же знак, так как сила и перемещение совпадают по направлению. Вихревое электрическое поле, так же как и магнитное поле, не потенциальное.
Работа вихревого электрического поля по перемещению единичного положительного заряда вдоль замкнутого неподвижного проводника численно равна ЭДС индукции в этом проводнике.
Если по катушке идет переменный ток, то магнитный поток, пронизывающий катушку, меняется. Поэтому возникает ЭДС индукции в том же самом проводнике, по которому идет переменный ток. Это явление называют самоиндукцией.
При самоиндукции проводящий контур играет двоякую роль: по нему протекает ток, вызывающий индукцию, и в нем же появляется ЭДС индукции. Изменяющееся магнитное поле индуцирует ЭДС в том самом проводнике, по которому течет ток, создающий это поле.
В момент нарастания тока напряженность вихревого электрического поля в соответствии с правилом Ленца направлена против тока. Следовательно, в этот момент вихревое поле препятствует нарастанию тока. Наоборот, в момент уменьшения тока вихревое поле поддерживает его.
Э
то
приводит к тому, что при замыкании цепи,
содержащей источник постоянной ЭДС,
определенное значение силы тока
устанавливается не сразу, а постепенно
с течением времени (рис. 5.13). С другой
стороны, при отключении источника ток
в замкнутых контурах прекращается не
мгновенно. Возникающая при этом ЭДС
самоиндукции может превышать ЭДС
источника, так как изменение тока и его
магнитного поля при отключении источника
происходит очень быстро.
Явление самоиндукции можно наблюдать на простых опытах. На рисунке 5.14 показана схема параллельного включения двух одинаковых ламп. Одну из них подключают к источнику через резистор R, а другую — последовательно с катушкой L с железным сердечником. При замыкании ключа первая лампа вспыхивает практически сразу, а вторая — с заметным запозданием. ЭДС самоиндукции в цепи этой лампы велика, и сила тока не сразу достигает своего максимального значения. Появление ЭДС самоиндукции при размыкании можно наблюдать на опыте с цепью, схематически показанной на рисунке 5.15. При размыкании ключа в катушке L возникает ЭДС самоиндукции, поддерживающая первоначальный ток. В результате в момент размыкания через гальванометр течет ток (штриховая стрелка), направленный против начального тока до размыкания (сплошная стрелка). Причем сила тока при размыкании цепи превосходит силу тока, проходящего через гальванометр при замкнутом ключе. Это означает, что ЭДС самоиндукции ξ. больше ЭДС ξis батареи элементов.
Явление самоиндукции подобно явлению инерции в механике. Так, инерция приводит к тому, что под действием силы тело не мгновенно приобретает определенную скорость, а постепенно. Тело нельзя мгновенно затормозить, как бы велика ни была тормозящая сила. Точно так же за счет самоиндукции при замыкании цепи сила тока не сразу приобретает определенное значение, а нарастает постепенно. Выключая источник, мы не прекращаем ток сразу. Самоиндукция его поддерживает некоторое время, несмотря на наличие сопротивления цепи.
Далее, чтобы увеличить скорость тела, согласно законам механики, нужно совершить работу. При торможении тело само совершает положительную работу. Точно так же для создания тока нужно совершить работу против вихревого электрического поля, а при исчезновении тока это поле само совершает положительную работу.
Это не просто внешняя аналогия. Она имеет глубокий внутренний смысл. Ведь ток — это совокупность движущихся заряженных частиц. При увеличении скорости электронов создаваемое ими магнитное поле меняется и порождает вихревое электрическое поле, которое действует на сами электроны, препятствуя мгновенному увеличению их скорости под действием внешней силы. При торможении, напротив, вихревое поле стремится поддержать скорость электронов постоянной (правило Ленца). Таким образом, инертность электронов, а значит, и их масса, по крайней мере частично, имеет электромагнитное происхождение. Масса не может быть полностью электромагнитной, так как существуют электрически нейтральные частицы, обладающие массой (нейтроны и др.)
