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) |
Лекция 6. Проводник с током представляет собой электрически нейтральную систему зарядов, в которой заряды одного знака движутся в одну сторону
ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ 3.1. Магнитное поле Проводник с током представляет собой электрически нейтральную систему зарядов, в которой заряды одного знака движутся в одну сторону, а заряды другого знака - в противоположную (либо покоятся). Следовательно, проводник с током не имеет электрического поля. Однако, если поместить вблизи проводника магнитную стрелку, то она повернётся и займёт устойчивое положение. При изменении направления тока в проводнике магнитная стрелка поворачивается в противоположную сторону. Вращение магнитной стрелки возможно только при действии на неё со стороны проводника, который образует вокруг себя силовое поле, называемое магнитным.
Нормаль, определённая по «правилу буравчика», называется положительной нормалью. Пробный контур в магнитном поле занимает устойчивое положение, в котором его вектор нормали В одной и той же точке поля на разные пробные контуры при фиксированном угле Дипольный магнитный момент – векторная величина, совпадающая с направлением вектора положительной нормали контура и численно равна произведению его площади S на ток I в нём.
Модуль магнитного момента измеряется в [А·м2] На пробные контуры, различающиеся значением
где Ммах – наибольшее значение вращающего момента контура, когда он повёрнут относительно направления поля на угол Магнитная индукция есть векторная величина, модуль которой определяется выражением (3.2), а направление задается равновесным положением положительной нормали контура с током. Индукция магнитного поля в системе СИ измеряется в [Тл] – тесла. Тесла – индукция магнитного поля, которое действует на плоский контур с магнитным моментом Рm=1 Ам2 и создаёт максимальный вращающий момент Мвр= 1Нм. Учитывая векторный характер входящих в соотношение (3.2) величин, направление и модуль вращающего момента определяется соотношением
где Опыт показывает, что для магнитного поля, как и для электрического,, справедлив принцип суперпозиции: индукция магнитного поля
3.2. Линии индукции магнитного поля Линиями индукции магнитного поля называют линии, касательные к которым совпадают с вектором индукции магнитного поля. Линии индукции помогают представить картину магнитного поля и определить его величину и направление. Например, линии индукции магнитного поля прямолинейного проводника с током представляют собой концентрические окружности, лежащие в плоскости, перпендикулярной проводнику, центр которых находится на оси проводника (рис. 3.2).
Важное свойство линий индукции состоит в том, что они всегда замкнуты или идут из бесконечности и уходят в бесконечность. Поле такого типа называют вихревым. Следовательно, магнитное поле - это вихревое поле. Магнитное поле может быть однородным и неоднородным, стационарным и нестационарным. Однородное поле – это поле, индукция которого во всех точках пространства одинакова, а линии индукции представляют прямые одного направления расположенные на одном расстоянии друг от друга. Неоднородное поле – это поле, в котором от точки к точке меняется абсолютная величина и направление вектора Стационарное магнитное поле – это поле, магнитная индукция которого не зависит от времени. Нестационарное магнитное поле – это поле, магнитная индукция которого зависит от времени.
Вопросы и задания для самопроверки
1. В чем проявляется магнитное взаимодействие? 2. Как определяется направление индукции магнитного поля в заданной точке? 3. От каких параметров зависит модуль вектора индукции магнитного поля? 4. Дайте определение магнитного момента контура с током. 5. Определите момент сил действующих на рамку с током
3.3. Закон Био-Савара – Лапласа
где Исходя из принципа суперпозиции, для определения индукции магнитного поля в заданной точке от всего проводника с током длиной
Для самостоятельного изучения 3.4. Магнитное поле прямолинейного проводника Прямолинейные проводники имеют самое широкое распространение. Встречаются короткие и длинные проводники. В первом случае длина проводника, как правило, задана, во втором – не определена и считается бесконечной. Найдём индукцию магнитного поля в точке А, расположенной на расстоянии а от прямолинейного проводника с током I и длиной
а) б)
Рис.3.4.
Выделим в проводнике элемент тока (рис.3.4) и по закону Био–Савара–Лапласа определим индукцию магнитного поля от него в точке А:
Так как в точке А все
Выразим изменяющиеся величины r и
Подставим полученные значения в формулу (3.7):
Для бесконечного проводника
3.5. Магнитное поле на оси кольца с током Круговые токи встречаются в катушках индуктивности и электромоторах, где проводники уложены в форме колец. Особый интерес представляют величина и направление вектора индукции магнитного поля на оси отдельного кольца c током в точке А, удаленной на расстоянии d от его центра (рис.3.5).
Рис.3.5
Выделим на кольце радиусом R симметричные элементы тока
где угол
Из рис.3.5 следует, что
В центре кольца с током, когда
3.6. Магнитное поле на оси соленоида конечной длины
Направим ось ОХ вдоль оси соленоида, выбрав начало координат О на левом краю соленоида. В точке А с координатой
После подстановки
Модуль вектора магнитной индукции
где α и β - углы между осью соленоида и радиус-вектором, проведенным из рассматриваемой точки к концам соленоида (рис.3.6). В середине длинного соленоида
Вопросы и задания для самопроверки 1. В чём заключатся принцип суперпозиции для магнитного поля? 2. Определите понятие элемента тока 3. Напишите в векторной и скалярной форме закон Био-Савара-Лапласа. 4. Как определяется модуль вектора индукции магнитного поля для элемента тока и проводника с током? 5. Определите последовательность расчёта индукции магнитного поля от проводников конечной и бесконечной длины. 6. Определите зависимость модуля индукции магнитного поля кольца радиусом R=1 м и током I=1 А от расстояния d по его оси. 7. Определите индукцию магнитного поля В(х) на оси соленоида для х=2L (рис. 3.6)
Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 713; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |