
- •5 Работа переменной силы.
- •О физическом смысле понятия потенциальной энергии
- •6. Момент силы. Уравнение динамики вращательного движения твердого тела
- •Энергия заряженного конденсатора
- •Сила тока
- •Правило Кирхгофа.
- •24 Магнитное взаимодействие токов
- •Магнитное поле
- •Закон Ампера
- •26 Магнитное поле соленоида.
- •27 Закон электромагнитной индукции
- •Обратный эффект Комптона
- •Решение уравнения Шрёдингера
- •Спин и магнитный момент
- •Природа химической связи
- •Ковалентная связь
- •46. Состав ядра атома
- •Энергия связи Зависимость средней энергии связи (по оси y) от массового числа (по оси X) ядер.
- •47. Закон радиоактивного распада
- •Виды лучей радиоактивного распада: Альфа-распад называют самопроизвольный распад атомного ядра на дочернее ядро и α-частицу (ядро атома 4He).
- •Фундаментальные (бесструктурные) частицы
Закон Ампера
Сила, действующая на проводник с током в магнитном поле, называется силой Ампера.
Экспериментальное изучение магнитного взаимодействия показывает, что модуль силы Ампера пропорционален длине проводника с током, силе тока и зависит от ориентации проводника в магнитном поле.
Опыт показывает, что магнитное поле, вектор индукции которого направлен вдоль проводника с током, не оказывает влияния на ток. Поэтому модуль силы зависит лишь от модуля составляющей вектора магнитной индукции, перпендикулярной проводнику.
Закон Ампера заключается в следующем. Сила Ампера равна произведению магнитной индукции поля на силу тока, длину участка проводника и на синус угла между магнитной индукцией и участком проводника:
Направление силы ампера определяется по правилу левой руки: если левую руку расположить так, чтобы перпендикулярная составляющая магнитной индукции входила в ладонь, а четыре вытянутых пальца были направлены по направлению тока, то отогнутый на 90 большой палец покажет направление силы, действующей на отрезок проводника.
Магнитное взаимодействие проводников с током используется в Международной системе для определения единицы сила тока –ампера.
Ампер –сила неизменяющегося тока, который при прохождении по двум параллельным прямолинейным проводникам бесконечной длины и ничтожно малого кругового сечения, расположенным на расстоянии 1 м друг от друга в вакууме, вызывал бы между этими проводниками силу магнитного взаимодействия, равную Н на каждый метр длины.
Сила Лоренца
Это сила, действующая на движущийся заряд со стороны магнитного поля,
перпенд. скорости заряда.
Эта сила не изменяет скорости частицы, а меняет лишь ее направление.
Fл=qvBsina. где a - угол между векторами скорости и магнитной индукции. Направление силы Лоренца определяется для положительно заряженной частицы по правилу левой руки.
25. Закон Био-Савара-Лапласа
|
Направление вектора магнитной индукции перпендикулярно направлению течения тока и кратчайшему расстоянию до проводника, то есть перпендикулярно плоскости, в которой они лежат, и совпадает с касательной к линии магнитной индукции. Это направление может быть найдено по правилу нахождения линий магнитной индукции (правилу правого винта): направление вращения головки винта дает направление вектора магнитной индукции, если поступательное движение буравчика соответствует направлению тока в элементе. Магнитная индукция – векторная физическая величина, численно равная силе, с которой магнитное поле действует на единицу длины прямолинейного проводника с током, равным единице силы тока, расположенном перпендикулярно направлению поля.
26 Магнитное поле соленоида.
Пусть соленоид длиной l, во много раз превышающей его диаметр, имеет N витков, по которым течет ток силой I. Если соленоид находится в вакууме (или воздухе), то магнитная индукция поля в нем численно равна
B0 = μ0 IN / l = μ0 In,
где n = N/l; In – число ампер-витков, приходящихся на единицу длины соленоида; μ0 – магнитная постоянная, характеризующая магнитное поле в вакууме.
Поле внутри длинного соленоида однородно и направлено от южного полюса (S) к северному (N). Модуль магнитной индукции поля в соленоиде пропорционален числу ампервитков, приходящихся на единицу его длины.
Магнитная постоянная
μ0 = 4π · 10-7 кг · м/(с2 · А2).
Магнитным
потоком
Ф через некоторую поверхность S называется
скалярная
величина, равная произведению модуля
вектора
магнитной индукции на площадь этой
поверхности и косинус угла между
нормалью n к ней и направлением вектора
магнитной индукции B:Ф=|B|Scosa.
Если магнитное поле неоднородно, то
поверхность S разбивается на элементарные
площадки DS в пределах каждой из которых
поле можно считать однородным. Тогда
полный поток через эту поверхность
равен сумме потоков вектора магнитной
индукции через элементарные площадки.
В СИ единицей магнитного потока является
1 вебер (Вб) – магнитный поток через
поверхность 1 м2,
расположенную перпендикулярно
направлению однородного магнитного
поля, индукция которого равна 1 Тл:
1Вб=1В*с.
(6)
значит,
работа
по перемещению замкнутого контура с
током в магнитном поле равна произведению
силы тока в контуре на изменение
магнитного потока, сцепленного с
контуром. Выражение (6) верно для контура
любой формы в произвольном магнитном
поле. Энергия
магнитного поля,
созданного током, по закону сохранения
энергии равна энергии, затраченной
источником на создание тока. При
замыкании цепи ток в в цепи вследствии
самоиндукции не мразу достигнет
максимального значения I0,
а посепенно. При размакании цепи ток
также изчезает не сразу, а постепенно,
при этом в проводнике выделяется тепло.
Так как цепь разомкнута, то это тепло
не может выделятся за счет работы
источника, а может быть только следствием
энергии, накопленной в соленоиде,
энергии магнитного поля. Энергия
магнитного поля соленоида, когда ток
полностью прекратиться, переходит в
джоулево тепло. Выражение для магнитного
поля соленоида имеет вид: Wм=LI2/2.