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. Вектор магнитной индукции магнитного поля
Взаимодействие между проводниками с током объясняется существованием в окружающем их пространстве магнитного поля. Силовой характеристикой магнитного поля является вектор магнитной индукции
Соотношение (1.2) можно рассматривать как определение магнитной индукции Далее по аналогии с тем, что напряженность
можно записать формулу для вектора магнитной индукции
В формулах (1.2) и (1.3) используется векторное произведение, чтобы установить связь между тремя векторными величинами. Магнитная индукция В магнитного поля в СИ измеряется в теслах и обозначается следующим образом: [ B ] = 1 Тл. С помощью приведенных выше формул вычислим силу взаимодействия двух движущихся положительных точечных зарядов q 1 и q 2. Это взаимодействие складывается из электрического (по закону Кулона) и магнитного взаимодействия. Далее будем рассматривать только магнитное взаимодействие движущихся зарядов (рис. 1.2).
Рис. 1.2. Магнитное взаимодействие движущихся зарядов Пусть
где На заряд q 2 это поле будет действовать с силой
Аналогично, заряд q 2 действует на заряд q 1 с силой
где радиус-вектор Если скорости Если же скорости В обоих случаях величина этих сил определяется выражением
Если скорости одинаковы, то
Сравним полученное выражение для силы магнитного взаимодействия
Для этого вычислим их отношение:
Скорости Почему же тогда наблюдается магнитное взаимодействие проводников с током? Дело в том, что в переносе заряда в проводнике участвует огромное количество заряженных частиц, и это обстоятельство компенсирует малую величину множителя При этом существенно, что действие магнитного поля на движущийся заряд q определяется не q и Совсем иначе ведут себя электрические заряды по отношению к электрическим полям. В выражения для напряженностей электрических полей и сил, действующих на заряды в таких полях, скорость Магнитные поля, так же как и электрические, можно изображать графически при помощи силовых линий. Магнитной силовой линией, или линией вектора магнитной индукции Подобно электрическим силовым линиям, магнитные силовые линии прочерчивают с такой густотой, чтобы число линий, пересекающих единицу поверхности, перпендикулярной к ним, было равно (или пропорционально) модулю вектора магнитной индукции Рассмотрим силовые линии магнитного поля положительного заряда q, движущегося со скоростью
Рис. 1.3. Магнитное поле движущегося заряда Вектор магнитной индукции
Согласно определению векторного произведения вектор Так как электрический ток есть направленное движение электрических зарядов, то проведенное рассмотрение будет иметь место и для прямого проводника с током. В данном случае силовые линии магнитного поля также представляют собой семейство концентрических окружностей с центрами на оси проводника (рис. 1.4). При этом направление силовых линий определяется по правилу правого винта: если вращать винт по направлению силовой линии, то направление движения винта должно совпадать с направлением тока I.
Рис. 1.4. Магнитное поле прямого проводника с током Как видно из рисунков 1.3 и 1.4, силовые линии магнитного поля являются замкнутыми линиями. Это имеет место для любого магнитного поля. Векторные поля, обладающие замкнутыми силовыми линиями, называются вихревыми полями. Таким образом, магнитное поле есть вихревое поле. В этом заключается существенное отличие магнитного поля от электростатического поля. В электростатическом поле силовые линии всегда незамкнуты: они начинаются и заканчиваются на электрических зарядах. Магнитные силовые линии не имеют ни начала, ни конца. Это соответствует тому, что в природе нет магнитных зарядов.
Дата добавления: 2015-07-02; Просмотров: 2573; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |