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 21. Магнитное поле постоянного тока
Цель лекции: изучить основные величины и законы, характеризующие магнитное поле. 21.1Основные величины, характеризующие магнитное поле Основным свойством неизменного во времени магнитного поля является силовое воздействие его как на движущиеся в нем заряженные тела, так и на неподвижные проводники с электрическим током. Как показывает опыт, магнитное поле обладает определенной направленностью, оно является полем векторным. Для изучения свойств поля и количественного его описания необходимо ввести физическую величину, которая определила бы интенсивность поля в каждой точке пространства. Такой величиной является вектор магнитной индукции Если в магнитное поле внести линейный контур с постоянным током, то сила, действующая на него, будет равна
dl — элемент длины линейного провода;
Магнитное поле проявилось в виде силы, действующей на контур с током. Под действием магнитного поля тока I среда намагнитится. Намагниченное вещество создает свое магнитное поле с индукцией Назовем вектором напряженности магнитного поля величину
Тогда Циркуляция вектора напряженности магнитного поля равна алгебраической сумме только макроскопических токов, охваченных контуром интегрирования. Формула (21.3) называется законом полного тока. Для изотропных сред при слабых магнитных полях векторы
то
Безразмерную величину
Все вещества обладают магнитными свойствами. Однако у большинства из них магнитные свойства выражены слабо. У диамагнитных веществ относительная магнитная проницаемость немного меньше единицы (например, у висмута Единицами измерения магнитных векторов в системе СИ являются: тесла (Тл) — для магнитной индукции В; ампер, деленный на метр (А/м), — для напряженности магнитного поля Н и для намагниченности М. 21.2. Магнитный поток и его непрерывность Поток вектора магнитной индукции
называют магнитным потоком. Магнитный поток измеряется в веберах (Вб). Магнитную индукцию можно определить как плотность магнитного потока. Если вектор магнитной индукции Установлено, что магнитный поток сквозь замкнутую поверхность всегда равен нулю
Пользуясь теоремой Остроградского, можно записать
Это равенство справедливо для любого объема V. Следовательно div Формула (21.5) выражает принцип непрерывности магнитного потока в интегральной форме, формула (21.6) — в дифференциальной. Магнитное поле не имеет истоков. Оно является соленоидальным полем. Картина магнитного поля графически изображается с помощью линий вектора В средах с постоянной магнитной проницаемостью div 21. 3 Закон полного тока в интегральной и дифференциальной формах Основным законом, характеризующим свойства магнитного поля, является закон полного тока, который устанавливает связь между напряженностью магнитного поля и током. Он гласит: циркуляция вектора напряженности магнитного поля равна полному микроскопическому току, который охвачен контуром интегрирования
Если обозначить плотность полного тока
Пользуясь теоремой Стокса, можно записать равенство
Следовательно
Так как это равенство справедливо для всех значений предела интегрирования S, то подынтегральные функции равны между собой
Полученное уравнение представляет собой дифференциальную форму записи закона полного тока для независимых от временя полей и носит название первого уравнения Максвелла. Оно указывает на то, что магнитное поле вихревое. В вихревом поле работа сил поля по замкнутым кривым не всегда равна нулю. Пользуясь уравнениями
можно рассчитать магнитное поле. 21.4 Скалярный и векторный потенциалы магнитного поля Для области, не занятой токами (вне проводников с токами), mа= const;
Эти уравнения аналогичны уравнениям электростатического поля в диэлектрической среде (с eа = const) при отсутствии объемных зарядов. Следовательно, поле в области, не занятой токами, можно рассматривать как потенциальное и характеризовать скалярной функцией φm, положив grad jm = Величину jm, называют скалярным магнитным потенциалом. Если требуется определить напряженность магнитного поля
может привести к сложным расчетам. В некоторых случаях удобнее вначале определить величину
Так как написанное соотношение определяет векторный потенциал неоднозначно, надо задать дивергенцию Положим div
Известно, что Так как по условию div
где R — расстояние от точки, в которой определяется векторный потенциал, до элементов объема dV, на которые разбит весь объем V;
Этим решением удобно пользоваться тогда, когда интеграл легко вычисляется. Если ток течет по линейному проводнику, то
Векторный потенциал магнитного поля линейного тока
Список литературы 1.К.С.Демирчян, Л.Р.Нейман, Н.В.Коровкин, В.Л. Чечурин. Теоретические основы электротехники. – том 2. – СПб.: Питер, 2003.-463с. 2.Г.В.Зевеке, П.А.Ионкин, А.В.Нетушил, С.В.Страхов. Основы теории цепей.- М.: Энергоатомиздат, 1989.-528с. 3.Л.А.Бессонов. Теоретические основы электротехники. – М.: Гардарики, 1999.-638с. 4.Г.В.Бакалов, В.Ф.Дмитриков, Б.Е.Крук. Основы теории цепей.- М.: Радио и связь, 2000.-592с. 5.Сборник задач по теоретическим основам электротехники/Л.Д.Бессонов, И.Г.Демидова, М.Е.Заруди и др.-М.: Высшая школа, 2003.-543с. 6.Л.А.Бессонов. Теоретические основы электротехники. Электромагнитное поле. – М.: Высшая школа, 1989.-231с. Сводный план 2007 г., поз. 185
Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 700; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |