- •2 Вопрос.
- •1 Вопрос.
- •2 Вопрос.
- •Основная задача динамики
- •Билет № 9
- •1 Вопрос
- •2 Вопрос.
- •1. Полная система уравнений Максвелла для электромагнитного поля
- •1 Вопрос.
- •2 Вопрос.
- •1 Вопрос.
- •2 Вопрос:
- •1 Вопрос.
- •2 Вопрос.
- •1 Вопрос.
- •1 Вопрос.
- •2 Вопрос.
- •2. Вектор магнитной индукции.
- •Примеры картин силовых линий
- •3. Принцип суперпозиции
2 Вопрос.
1. Магнитное поле. 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. 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.
2. Вектор магнитной индукции.
Основной силовой характеристикой магнитного поля является вектор магнитной индукции. |
|
Направление этого вектора для поля прямого проводника с током и соленоида можно определить по правилу Буравчика: если направление поступательного движения буравчика (винта с правой нарезкой) совпадает с направлением тока, то направление вращения ручки буравчика покажет направление линий магнитной индукции. Вектор магнитной индукции направлен по касательной к линиям. |
|
На практике удобно пользоваться следующим правилом: если большой палец правой руки направить по току, то направление обхвата тока остальными пальцами совпадет с направлением линий магнитной индукции. |
|
Таким
образом, модуль вектора магнитной
индукции |
|
Единица измерения в СИ - тесла (Тл). |
|
Линии, касательные к которым совпадают с направлением вектора B→ индукции магнитного поля, называются силовыми линиями магнитного поля.
С помощью таких линий можно наглядно изображать магнитные поля.
Примеры картин силовых линий
Картина силовых линий магнитного поля, создаваемого постоянным магнитом в форме стержня. Железные опилки на листе бумаги.
Картина силовых линий магнитного поля длинной катушки индуктивности (соленоида) и постоянного магнита.
Свойства силовых линий магнитного поля:
силовые линии магнитного поля не пересекаются и не прерываются;
густота силовых линий магнитного поля пропорциональна величине BB индукции B→B→ магнитного поля;
силовые линии магнитного поля всегда замкнуты, то есть магнитное поле −− вихревое поле.
3. Принцип суперпозиции
Если магнитное поле в данной точке пространства создается несколькими источниками поля, то магнитная индукция - векторная сумма индукций каждого из полей в отдельности

.