
- •1.2. Закон Кулона
- •1.3. Напряженность электрического поля
- •1.4. Электрическое поле точечного заряда
- •1.5. Принцип суперпозиции для электрического поля
- •1.6. Силовые линии электрического поля
- •1.7. Поток вектора напряженности электрического поля. Теорема Гаусса
- •1.8. Работа и энергия электрического поля
- •1.9. Потенциал электрического поля
- •1.10. Связь между напряженностью и потенциалом электрического поля
- •1.11. Проводники в электрическом поле
- •1.12. Диэлектрики в электрическом поле
- •1.13. Электрическая емкость уединенного проводника
- •1.14. Конденсаторы электрической энергии
- •1.15. Энергия электрического поля заряженного проводника и конденсатора
- •Глава 2. Постоянный ток.
- •2.1. Электрический ток
- •2.2. Закон Ома. Сопротивление и электропроводность проводника
- •2.3.Работа и мощность постоянного тока. Электрические цепи постоянного тока.
- •2.4. Цепи постоянного тока.
- •Глава 3. Электромагнетизм
- •3.1. Магнитное поле
- •3.2. Линии индукции магнитного поля
- •3.3. Закон Био-Савара – Лапласа
- •3.4. Магнитное поле прямолинейного проводника
- •3.5. Магнитное поле на оси кольца с током
- •3.6. Магнитное поле на оси соленоида конечной длины
- •3.7. Циркуляция вектора индукции магнитного поля. Закон полного тока
- •3.8. Магнитное поле длинного соленоида
- •3.9. Магнитное поле стержня с током
- •3.10. Сила Лоренца
- •3.11. Закон Ампера
- •3.12. Магнитное взаимодействие параллельных проводников с током
- •3.13. Движение заряженных частиц в магнитном поле
- •3.14. Магнитный поток.
- •3.15. Работа сил магнитного поля
- •3.16. Магнитное поле в веществе
- •3.17. Напряженность магнитного поля
- •3.18. Магнитные свойства веществ
- •Глава 4.Электромагнитная индукция.
- •4.1.Движение линейных проводников в магнитном поле.
- •4.2.Замкнутые контуры проводников в магнитном поле
- •4.3. Самоиндукция, взаимоиндукция, индуктивность.
- •4.4. Генератор переменного тока
- •4.5. Электродвигатель
- •4.6. Трансформатор.
- •Лекция 11
- •Глава 5. Переменный ток
- •5.1 Цепи переменного тока
- •5.2 Индуктивное сопротивление
- •5.3. Емкостное сопротивление
- •5.4 Полное сопротивление
- •5.5. Мощность переменного тока
- •5.6. Резонанс в цепи переменного тока
- •5.7.Переходные процессы в цепях с реактивным сопротивлением
- •5.8. Электромагнитное поле
- •Глава 6. Электромагнитные колебания и волны.
- •6.1.Колебательный контур.
- •6.2. Уравнение электромагнитных колебаний
- •6.3. Свободные электромагнитные колебания
- •6.4. Вынужденные электромагнитные колебания, резонанс.
- •Экзаменационные вопросы
3.15. Работа сил магнитного поля
На движущиеся
заряды в магнитном поле действует сила
Лоренца, которая всегда перпендикулярна
скорости движения заряженной частицы
и, следовательно, ее перемещению.
Поэтому,
.
На проводник с
током в магнитном поле действует сила
Ампера. Совершает ли работу эта сила?
Рассмотрим прямолинейный проводник
длиной
и током I
в однородном магнитном поле (рис. 3.22а).
Работа силы Ампера при перемещении
проводника на расстояние
вдоль
направления силы
где
- площадь, которую очерчивает проводник
при движении, ВdS=dФ
- магнитный поток пронизывающий эту
площадь.
dА=IdФ, (3.32)
а) б)
Рис.3.22
Следовательно,
элементарная работа, совершаемая силой
Ампера, равна произведению тока в
проводнике I
на магнитный поток dФ,
пронизывающий площадь, которую очерчивает
проводник при своем движении.
При перемещении проводника на конечное
расстояние x,
получаем:
и
(3.33)
Если перемещение проводника происходит в произвольном направлении (рис. 3.22б), то
где
- угол между
и
или, что то жеРис.
3.23.
самое,
между
и
,
так как
,
а
.
Ноldх=dS,
BdSсоs
=dФ,
так что по-прежнему dA=IdФ.
На
контур с током в магнитном поле действует
сила Ампера
,
которая вращает его вокруг оси (рис.
3.23). Чтобы найти работу, совершаемую
при конечном вращением контура,
необходимо проинтегрировать соотношение
(3.32).
,
где
и
потоки, пронизывающие контур в его
начальном и конечном положении.
Вопросы и задания для самопроверки.
Дайте определение магнитного потока и назовите случаи когда он максимальный и минимальный.
Чему равен поток в однородном и неоднородном магнитных полях?
Чему равен поток через замкнутую и незамкнутую поверхности?
В каких единицах в системе СИ измеряется магнитный поток?
Выведите формулу для работы сил по перемещению проводника в магнитном поле.
Какая сила совершает работу в магнитном поле?
Будет ли совершаться работа при движении заряженной частицы в магнитном поле?
3.16. Магнитное поле в веществе
Вещество состоит
из атомов, а атомы из электронов и ядер.
Электрон, вращаясь по замкнутой орбите
вокруг ядра, образует орбитальный
(дипольный) магнитный момент
.
Кроме того, электрон обладает собственным
механическим моментом
,
называемымспином.
Спину
электрона соответствует спиновой
магнитный момент
.
Магнитный момент атома
геометрически складывается из орбитальных
магнитных моментов его электронов
,
где
число
электронов в атоме.
Внешнее магнитное
поле с индукцией
влияет на магнитные моменты атомов
вещества и создает в нем дополнительное
магнитное поле. Это явление называется
намагничиванием. Индукция магнитного
поля в веществе
,
(3.34)
где
-
индукция магнитного поля, образованного
в результатенамагничивания.
Отличие магнитного
поля в веществе
от индукции внешнего магнитного поля
определяется относительной магнитной
проницаемостью среды
.Магнитная
проницаемость показывает, во сколько
раз изменяется магнитное поле в веществе
по сравнению с внешним магнитным полем.
Величина
находится из соотношения
.
Намагничивание
вещества определяется вектором
намагниченности
:
,
где
- суммарный магнитный моментN
атомов в веществе объёмом V.
Как показывает
опыт, для большинства веществ и слабых
полей, магнитное поле
пропорционально вектору намагниченности
и определяется как
.
Учитывая, что
равенство (3.34) можно записать в виде:
,
,
(3.35)
а вектор намагниченности
(3.36)
где
- магнитная восприимчивость вещества.