Лекция 8. Магнитное поле в вакууме

Магнитный момент контура с током. Магнитная индукция

Опыт показывает, что электрические токи взаимодействуют между собой, напрмер, то­ки I Лекция 8. Магнитное поле в вакууме - student2.ru притягиваются, а токи I Лекция 8. Магнитное поле в вакууме - student2.ru отталкиваются. Взаимодействие токов осущест­вляется через поле, которое называется магнитным. Следовательно, движущиеся заряды (токи ) изменяют свойства окружающего их пространства - создают в нем магнитное поле. Это поле проявляется в том, что на движущиеся в нем заряды (токи) действуют силы. Подобно тому, как для исследования электрического поля мы использовали пробный за­ряд, применим для исследования магнитного поля пробный ток, циркулирующий в плос­ком замкнутом контуре очень малых размеров . Будем называть такой контур пробным кон­туром.

Лекция 8. Магнитное поле в вакууме - student2.ru Ориентацию его в пространстве характеризует направление нормали Лекция 8. Магнитное поле в вакууме - student2.ru к контуру, восстанавливаемой по правилу правого бу­равчика: вращаем рукоятку правого буравчика по направлению то­ка в контуре, тогда направление его поступательного движения даст направление нормали Лекция 8. Магнитное поле в вакууме - student2.ru (см. рис. 1). Помещая пробный контур в магнитное поле, обнаружим, что поле стремится повернуть контур (нормаль) в определен­ном направлении.

Вращающий момент, действующий на контур, зависит как от свойств магнитного поля в данной точке, так и от свойств контура. Оказывается, что максимальная величина вращающего момента пропорциональна IS, т.е. M Лекция 8. Магнитное поле в вакууме - student2.ru ~ IS, где I -ток контуре, S - площадь контура с током (рис. 1). Векторную величину Лекция 8. Магнитное поле в вакууме - student2.ru (1)

называют магнитным моментом контура, который в СИ измеряется в А×м2.

На пробные контуры с разными рm, помещаемыми в данную точку магнитного поля, бу­дут действовать разные по величине максимальные вращающие моменты М Лекция 8. Магнитное поле в вакууме - student2.ru , но отношение М Лекция 8. Магнитное поле в вакууме - student2.ru / р Лекция 8. Магнитное поле в вакууме - student2.ru будет для всех контуров одинаково, оно будет являться силовой характеристикой магнитного поля, которая называется магнитной индукцией

В = М Лекция 8. Магнитное поле в вакууме - student2.ruЛекция 8. Магнитное поле в вакууме - student2.ru . (2)

Магнитная индукция есть вектор, направление которого совпадает с направлением нор­мали контура с током, свободно установившегося во внешнем магнитном поле(см.рис.2)

Лекция 8. Магнитное поле в вакууме - student2.ru Поле вектора В можно представить с помощью силовых линий (см. рис. 2), как и поле вектора Лекция 8. Магнитное поле в вакууме - student2.ru ; таким образом В является аналогом Е .Магнитная индукция в СИ измеря­ется в теслах: 1Тл=1Нм/1А×м2. Тесла равен магнитной индукции однородного поля, в котором на плоский контур с током, который имеет магнитный момент 1Ам2, действует максимальный вращающий момент, равный 1 Нм.

На контур с током, помещенный в магнитное поле с индукцией Лекция 8. Магнитное поле в вакууме - student2.ru , действует вращаю­щий момент Лекция 8. Магнитное поле в вакууме - student2.ru . (3)

Величина его M = Лекция 8. Магнитное поле в вакууме - student2.ru

при Лекция 8. Магнитное поле в вакууме - student2.ru имеем М = M Лекция 8. Магнитное поле в вакууме - student2.ru = p Лекция 8. Магнитное поле в вакууме - student2.ru B , при Лекция 8. Магнитное поле в вакууме - student2.ru = 0 или Лекция 8. Магнитное поле в вакууме - student2.ru = Лекция 8. Магнитное поле в вакууме - student2.ru , M= 0.

Закон Ампера

Ампер нашел, что на элемент тока Id Лекция 8. Магнитное поле в вакууме - student2.ru , помещенный в магнитное поле с индукцией Лекция 8. Магнитное поле в вакууме - student2.ru , действует сила Лекция 8. Магнитное поле в вакууме - student2.ru . (4)

Произведение I Лекция 8. Магнитное поле в вакууме - student2.ru называют элементом тока, где Лекция 8. Магнитное поле в вакууме - student2.ru - вектор, совпадающий с элементом участка тока и направленный в сторону, в которую течет ток.

Наши рекомендации