
Лекция 4.
Магнитное поле и его характеристики
[1] гл.14,16
План лекции:
-
Магнитное поле и его характеристики.
-
Закон Био-Савара-Лапласа.
-
Контур с током в магнитном поле. Работа перемещения проводника с током в магнитном поле.
-
Сила Лоренца. Движение заряженных частиц в магнитном поле.
-
Магнитные моменты электронов и атомов. Магнитная проницаемость. Диа- и парамагнетики. Ферромагнетики.
-
Магнитное поле и его характеристики.
Магнитное поле - форма существования материи, окружающей движущиеся электрические заряды (проводники с током, постоянные магниты).
Магнитное поле имеет векторную силовую
характеристику. Ее обозначают
и называют магнитной индукцией.
Магнитное поле изображается графически
с помощью магнитных силовых линий или
линий магнитной индукции. Магнитными
силовыми линиями
называются линии, в каждой точке к
которым вектор
направлен по касательной.
Линии магнитной индукции всегда замкнуты, что говорит об отсутствии в природе магнитных зарядов и вихревом характере магнитного поля.
Условно они выходят из северного полюса магнита и входят в южный. Густота линий выбирается так, чтобы число линий через единицу площади, перпендикулярную магнитному полю, было пропорционально величине магнитной индукции.
Н
Магнитное соленоида с током
Магнитное поле внутри соленоида является
однородным. Магнитное поле называется
однородным, если вектор
в любой точке постоянен.
Магнитное поле соленоида аналогично магнитному полю полосового магнита.
С
оленоид
с током представляет собой электромагнит.
Для магнитного поля справедлив принцип суперпозиции: индукция магнитного поля, создаваемого несколькими токами или движущимися зарядами, равна векторной сумме индукций магнитных полей, создаваемых каждым током или зарядом:
Вектор
вводится одним из 3-х способов:
а) из закона Ампера;
б) по действию магнитного поля на рамку с током;
в) из выражения для силы Лоренца.
Сила
с которой магнитное поле действует на
элемент проводника
с током I, находящегося в
магнитном поле, прямо пропорциональна
силе
тока I и векторному
произведению элемента длины
на магнитную индукцию
:
- закон Ампера
Направление
вектора
может быть найдено согласно правилу
левой руки: если ладонь левой руки
расположить так, чтобы магнитные силовые
линии входили в нее, а 4 вытянутых пальца
направить по току, то отогнутый большой
палец покажет направление силы.
Сила, действующая на провод конечной длины
При I = const, B=const, F = BIlsin
Если =900, F = BIl
Индукция магнитного поля - векторная физическая величина, численно равная силе, действующей в однородном магнитном поле на проводник единичной длины с единичной силой тока, расположенный перпендикулярно магнитным силовым линиям.
Магнитное поле макротоков описывается
вектором магнитной напряженности
.
Для однородной изотропной среды
,
0= 410-7Гн/м - магнитная постоянная, 0= 410-7Н/А2,
- магнитная проницаемость среды,
показывающая, во сколько раз магнитное
полеизменяется
в данной среде.
Потоком вектора
(магнитным потоком) через площадку dS
называется скалярная величина, равная
где
- проекция
на направление нормали к площадке;
- угол между векторами
и
.
- направленный элемент поверхности,
Магнитный поток через поверхность S численно равен количеству магнитных силовых линий, пересекающих данную поверхность.
Поскольку линии магнитной индукции всегда замкнуты, для замкнутой поверхности число линий, входящих в поверхность (Ф<0) равно числу линий, выходящих из нее (Ф >0), следовательно, полный поток магнитной индукции через замкнутую поверхность равен нулю.
- теорема Гаусса: поток вектора
магнитной индукции через любую замкнутую
поверхность равен нулю.
Эта теорема является математическим выражением того, что в природе отсутствуют магнитные заряды, на которых начинались бы или заканчивались линии магнитной индукции.