
- •Взаимодействие токов. Закон Ампера.
- •Билет 5. Вектор электрического смещения. Теорема Гаусса для вектора электрического смещения.
- •Билет 6.2.
- •Билет 9.2.
- •Билет №17.1
- •Билет 18.1. Уравнения Максвелла
- •Билет №19.1.
- •21.1 Понятие о классической электронной теории металлов. Закон Ома.
- •Билет 22. Закон Био - Савара. Поле прямого тока.
- •Билет 22.2
- •Билет №23.1.
- •Билет 23.2. Уравнения Максвелла
- •24.1 Энергия магнитного поля. Плотность магнитной энергии.
Билет 22. Закон Био - Савара. Поле прямого тока.
Опыт
дает, что для магнитного поля, как и для
электрического, справедлив принцип
суперпозиции: магнитное поле, создаваемое
несколькими движущимися зарядами или
токами, равно векторной сумме магнитных
полей, создаваемых каждым зарядом или
током в отдельности.
,
закон Био-Савара. Рассмотрим вопрос о
нахождении магнитного поля, создаваемого
постоянными электрическими токами.
-
магнитная постоянная. подставим в эту
формулу вместо q
заряд
dV,
где dV-элементарный
объем,р-объемная плотность заряда,
являющегося носителем тока и учтем, что
.
Формула приобретает вид:
если
же ток I
течет по тонкому проводу с площадью
поперечного сечения
,то
jdV=j
dl=Idl,
где dl-
элемент длины провода. Введя вектор dl
в направлении тока Iравенство
перепишем так: jdV=Idl,
Векторы jdV
и Idl
наз.соответственно объемным и линейным
элементами тока. Произведя замену
объемного элемента тока на линейный,
получим:
это выражение закон Био-Савара. Полное
В в соответствии с принципом суперпозиции
определяется в результате интегрирования
по всем элементам тока:
.
Билет 22.2
Ферромагнетиками
называют вещества, обладающие спонтанной
намагниченностью, т.е. намагничены уже
при отсутствии внешнего магнитного
поля. Основная кривая намагничения.
Характерная особенность – обладают
сложной нелинейной зависимостью J
(H)
или B(H).
Основная кривая намагничения, кривая
намагниченность которого при Н=0 тоже
равна 0. Уже при сравнительно небольших
значениях Н нагниченность J
достигает насыщения . Магнитная индукция
B
также растет с увеличением Н, а после
достижения состояния насыщенности В
продолжает расти с увеличением Н по
линейному закону:
,
где . Ввиду нелинейной зависимости В(Н)
для ферромагнетиков нельзя ввести
магнитную проницаемость
как определенную постоянную величину,
характеризующую магнитные свойства
каждого данного ферромагнетика. Однако,
считают
,
при этом
является функцией Н.
Д
ля
ферромагнетиков во внешнем магнитном
поле характерны: нелинейность кривой
намагничивания и магнитный гистерезис
при перемагничивании. Значение Ms
максимально при Т = 0К, с увеличением
температуры Ms уменьшается и обращается
в нуль в Кюри точке, выше которой вещество
становится парамагнитным.; Н. к. магнитных
материалов зависят не только от физических
свойств материалов и внешних условий,
но и от последовательности прохождения
различных магнитных состояний, в связи
с чем рассматривают несколько видов Н.
к.: а) кривые первого намагничивания
(рис. 1) — последовательности значений
J или В, которые проходятся веществом
при монотонном возрастании Н из начального
состояния с B = H = J = 0 (при этом Н не меняет
направления); б) кривые цикличного
перемагничивания (или статические петли
Гистерезиса) — зависимости В(Н) или
J(H), получаемые после многократного
прохождения определённого интервала
значений Н в прямом и обратном направлениях
(рис. 2); в) основные (или коммутационные)
кривые — геометрическое место вершин
симметричных петель перемагничивания
(рис. 2) и др.