- •Введение
- •Глава I математический аппарат и основные понятия классической электродинамики
- •§ 1.1. Постулаты специальной теории относительности
- •§ 1.2. Четырехмерное пространство и четырехмерная символика
- •§ 1.3. Преобразования Лоренца для координат и времени
- •§ 1.4. Преобразования Лоренца для скоростей и углов
- •§ 1.5. Кинематические «парадоксы» специальной теории относительности
- •§ 1.6. Ковариантная форма преобразований Лоренца
- •§ 1.7. Четырехмерные векторы
- •§ 1.8. Четырехмерные тензоры
- •§ 1.9. Преобразование Лоренца для антисимметричного тензора
- •§ 1.10. Электромагнитные потенциалы и поля
- •§ 1.11. Преобразования Лоренца для напряженности полей и потенциалов
- •§ 1.12. Инварианты электромагнитного поля
- •Глава II релятивистская механика
- •§ 2.1. Четырехмерные векторы импульса и силы
- •§ 2.2. Сила Лоренца
- •§ 2.3. Вариационный принцип Гамильтона в релятивистской механике
- •§ 2.4. Вывод силы Лоренца из уравнений Эйлера-Лагранжа
- •§ 2.5. Релятивистские уравнения Гамильтона
- •Глава III полевая электродинамика
- •§ 3.1. Первая пара уравнений Максвелла в дифференциальной форме
- •§ 3.2. Вариационный принцип Гамильтона в теории поля
- •§ 3.3. Вторая пара уравнений Максвелла в дифференциальной форме для чистого поля
- •§ 3.4. Вторая пара уравнений Максвелла в дифференциальной форме при наличии зарядов и токов
- •§ 3.5. Первая пара уравнений Максвелла в интегральной форме
- •§ 3.6. Вторая пара уравнений Максвелла в интегральной форме
- •§ 3.7. Четырехмерный вектор плотности тока
- •§ 3.8. Четырехмерный вектор плотности силы
- •§ 3.9. Тензор плотности энергии-импульса частиц
- •§ 3.10. Тензор плотности энергии-импульса электромагнитного поля
- •§ 3.11. Вектор Пойнтинга и мощность электромагнитного излучения
- •§ 3.12. Тензор натяжения Максвелла и пондеромоторные силы
- •§ 3.13. Закон сохранения плотности энергии-импульса в дифференциальной форме. Сила Лоренца.
- •Глава IV теория частиц и полей
- •§ 4.1. Об устойчивости статической системы электрических зарядов. Теорема Ирншоу
- •§ 4.2. Собственная масса замкнутой системы заряженных частиц и полей
- •§ 4.3. Происхождение электростатических полей
- •§ 4.4. Системы зарядов в постоянном и неоднородном внешнем электрическом поле
- •§ 4.5. Происхождение магнитно-статистических полей
- •§ 4.6. Система зарядов во внешнем магнитном поле
- •§ 4.7. Применение теории взаимодействия магнитного момента с внешним магнитным полем
- •Глава V электромагнитные волны
- •§ 5.1. Волновое уравнение
- •§ 5.2. Плоские электромагнитные волны
- •§ 5.3. Монохроматическая плоская волна
- •§ 5.4. Неоднородное уравнение Даламбера. Запаздывающие и опережающие потенциалы
- •§ 5.5. Потенциалы и поля произвольно движущегося заряда
§ 4.5. Происхождение магнитно-статистических полей
Поля, создаваемые постоянным электрическим током.
Происхождение магнитного поля очевидно:
оно создается движущимися зарядами.
Т.к. вектор скорости зарядов меняется
со временем, т.е.
,
то магнитное поле будет тоже переменным
по времени. Однако если система содержит
много зарядов, и все они совершают
стационарное установившееся движение,
то после усреднения по времени можно
получить поле, которое будет постоянным.
Для определения среднего поля воспользуемся
уравнениями Максвелла для магнитного
поля из первой (3.1.7) и второй (3.4.11) пары:
Согласно общему правилу, среднее по времени равно
Здесь – период времени. Чем больше , тем точнее формула.
т.к. усреднение проводится по координатам быстродвижущихся зарядов, а дивергенция берется по координатам точки наблюдения. Точно также
Кроме того
Если само поле меняется в конечных
пределах, то при
.
Этот результат известен как теорема о
среднем значении производной от некоторой
величины, которая меняется в конечных
пределах. С учетом этой теоремы можно
записать, что
Таким образом, мы получили выражения для средних значений:
Введем средний векторный потенциал согласно правилу:
Тогда если (4.5.7) подставить в (4.5.5), то
где
– кулоновская калибровка потенциала.
В итоге получаем:
Отсюда согласно (4.5.6) получаем
По аналогии со скалярным потенциалом
можно найти решение для векторного
потенциала:
Тогда средний вектор напряженности магнитного поля равен:
где ротор берется по координатам точки наблюдения, а не зарядов. Поэтому
Подставляя (4.5.13) в (4.5.12), получим, что
Если речь идет о кривом проводнике с током, тогда плотность тока будет равна:
где
– средняя скорость движения зарядов
внутри проводника. Согласно рисунку
.
(4.5.16)
Подставим (4.5.16) в (4.5.12). Если ток постоянный, то его можно вынести за знак интеграла. Тогда получим, что
Здесь
– криволинейный интеграл, который
берется по контуру с током.
Поле магнитного диполя.
S
|
Рассмотрим среднее магнитное поле, создаваемое системой стационарно движущихся зарядов на больших расстояниях от системы. Согласно
определению, средний векторный
потенциал определяется выражением
(4.5.11), где плотность тока
|
Тогда векторный потенциал будет равен:
Раскладывая
в ряд по малым
,
получим
Согласно
теореме о среднем значении производной
по времени от функции, которая меняется
в конечных пределах, первый член выражения
(4.4.20) равен нулю, т.к.
.
В итоге имеем:
Т.к.
Распишем
и подставим формулу (4.5.22):
С учетом соотношения (4.5.24) примет вид:
где
– магнитный дипольный момент системы:
Векторный потенциал запишется в виде:
Напряженность магнитного поля определяется выражением (4.5.7). Раскрывая там двойное векторное произведение, получим
следовательно,
Линии напряженности магнитного поля имеют ту же конфигурацию, что и линии электрического поля. Магнитный дипольный момент является внутренней характеристикой данной системы стационарно движущихся зарядов. Поэтому эта характеристика не зависит от выбора системы координат.
Замечание: найдем связь между магнитным моментом системы зарядов и механическим. Согласно определению (4.5.26)
Если все заряды одинаковы по величине, а массы движущихся частиц совпадают, то для всех этих зарядов выполняется следующее соотношение:
где
– полный механический момент системы.
Таким образом, получаем гиромагнитное
отношение:
Обратим внимание на то, что для отдельного же электрона гиромагнитное отношение примет другой вид:

,
создаваемая точечными зарядами, имеет
вид: