КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Магнитное поле
1. Основные особенности магнитного поля. В 19 веке опытным путем были исследованы законы взаимодействия постоянных магнитов и проводников, по которым пропускался электрический ток. Опыты показали, что подобно тому, как в пространстве, окружающем электрические заряды, возникает электростатическое поле, так и в пространстве, окружающем токи и постоянные магниты, возникает силовое поле, которое называется магнитным. Были установлены два экспериментальных факта: 1) магнитное поле действует на движущиеся заряды; 2) движущиеся заряды создают магнитное поле. Этим магнитное поле существенно отличается от электростатического, которое действует как на движущиеся, так и на неподвижные заряды. Магнитное поле не действует на покоящиеся заряды. Опыт показывает, что характер воздействия магнитного поля на ток зависит от (1) формы проводника, по которому течет ток; от (2) расположения проводника и от (3) направления тока. 2. Рамка с током. Направление магнитного поля. Аналогично тому, как при исследовании электростатического поля использовался точечный пробный заряд, при исследовании магнитного поля используется замкнутый плоский контур с током (рамка с током), линейные размеры которого малы по сравнению с расстоянием до токов, образующих магнитное поле. Ориентация контура в пространстве характеризуется направлением нормали к контуру.
В качестве положительного направления нормали принимается направление, связанное с током правилом правого винта (правилом буравчика): За положительное направление нормали принимается направление поступательного движения правого винта, головка которого вращается в направлении тока, текущего в рамке.
Магнитное поле оказывает на рамку с током ориентирующее действие, поворачивая ее определенным образом. Это свойство используется для выбора направления магнитного поля. За направление магнитного поля в данной точке принимается направление, вдоль которого располагается положительная нормаль к свободно подвешенной рамке с током, или направление, совпадающее с направлением силы, действующей на северный полюс (N) магнитной стрелки, помещенный в данную точку поля.
3. Вектор магнитной индукции. Вращающий момент сил зависит как от свойств поля в данной точке, так и от свойств рамки стоком и определяется векторным произведением:
, где рт - вектор магнитного момента рамки с током, В - вектор магнитной индукции - силовая характеристика магнитного поля. По определению векторного произведения скалярная величина момента: где α -угол между векторами и . Для плоского контура стоком I магнитный момент определяется:
где S - площадь поверхности контура (рамки), - единичный вектор нормали к поверхности рамки. В этом случае вращающий момент . Если в данную точку магнитного поля помещать рамки с различными магнитными моментами, то на них действуют различные вращающие моменты, но отношение для всех контуров одно и то же. Аналогично тому, как силовая векторная характеристика электростатического поля - напряженность - определялась как сила, действующая на пробный заряд, силовая характеристика магнитного поля - магнитная индукция - определяется максимальным вращающим моментом, действующим на рамку с магнитным моментом, равным единице, когда нормаль к рамке перпендикулярна направлению поля. Графически магнитное поле, так же как электрическое, изображают с помощью линий магнитной индукции - линий, касательные к которым в каждой точке совпадают с направлением вектора В. Линии магнитной индукции всегда замкнуты и охватывают проводники с током, в то время, как линии электростатического поля - разомкнуты (они начинаются на положительных и заканчиваются на отрицательных зарядах). 4. Макротоки и микротоки. В дальнейшем мы будем различать макроскопические токи, т.е. электрические токи, протекающие по проводникам в электрических цепях и микроскопические токи, обусловленных движением электронов в атомах и молекулах. Намагниченность постоянных магнитов является следствием существованием в них микротоков. Внешнее магнитное поле оказывает ориентирующее, упорядочивающее действие на эти микротоки. Например, если вблизи какого-то тела поместить проводник с током (макроток), то под действием его магнитного поля микротоки во всех атомах определенным образом ориентируются, создавая в теле дополнительное магнитное поле. Вектор магнитной индукции характеризует результирующее магнитное поле, создаваемое всеми макро- и микротоками. Поэтому, при одном и том же макротоке, вектор в различных средах будет иметь разные значения. Магнитное поле макротока описывается вектором напряженности магнитного поля. В среде магнитное поле макротоков усиливается за счет поля микротоков среды. 5. Связь между и . Для однородной изотропной среды вектор магнитной индукции: где о - магнитная постоянная (см. п. 12), - магнитная проницаемость среды (п.39), безразмерная величина, показывающая, во сколько раз магнитное поле макротоков Н усиливается за счет поля микротоков среды. 6. Подобие векторных характеристик электростатического и магнитного полей. Вектор магнитной индукции В - аналог вектора напряженности электростатического поля Е. Эти величины определяют силовые действия этих полей и зависят от свойств среды. Аналогом вектора электрического смещения является вектор напряженности магнитного поля. Для магнитного поля, как и для электрического, справедлив принцип суперпозиции: магнитная индукция результирующего поля, создаваемого несколькими токами или движущимися зарядами, равна векторной сумме магнитных индукций полей, создаваемых каждым током или движущимся зарядом. 7. Закон Био-Савара-Лапласа.
Элемент проводника dl с током I создает в некоторой точке А индукцию поля: где - радиус-вектор, проведенный из элемента dl проводника в точку А. Направление d перпендикулярно d и , и совпадает с касательной к линии магнитной индукции. Модуль вектора d определяется выражением: где α- угол между векторами и .
Дата добавления: 2014-01-20; Просмотров: 2979; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |