Главная страница
Навигация по странице:

  • магнитном поле

  • 48.Закон Ампера В общем случае сила Ампера выражается соотношением: Это соотношение принято называть законом Ампера

  • тесла

  • 50

  • правилом буравчика

  • 51.Сила Лоренца Сила Лоренца

  • Правила левой руки

  • Правило Буравчика

  • При движении заряженной частицы в магнитном поле сила Лоренца работы не совершает.

  • Экзамен по физике 2 курс. 1. Электрический заряд и его свойства. Электрический заряд


    Скачать 139.18 Kb.
    Название1. Электрический заряд и его свойства. Электрический заряд
    Дата22.12.2019
    Размер139.18 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаЭкзамен по физике 2 курс.docx
    ТипЗакон
    #101553
    страница6 из 7
    1   2   3   4   5   6   7

    46. Магнитное взаимодействие токов


    Магнитные явления были известны еще в древнем мире.  XIX веке была обнаружена связь между электричеством и магнетизмом и возникло представление о магнитном поле. Первыми экспериментами показавшими, что между электрическими и магнитными явлениями имеется глубокая связь, были опыты датского физика Х. Эрстеда. Эти опыты показали, что на магнитную стрелку, расположенную вблизи проводника с током, действуют силы, которые стремятся ее повернуть. В том же году французский физик А. Ампер наблюдал силовое взаимодействие двух проводников с токами и установил закон взаимодействия токов. Источниками магнитного поля являются движущиеся электрические заряды Магнитное поле возникает в пространстве, окружающем проводники с током, подобно тому, как в пространстве, окружающем неподвижные электрические заряды, возникает электрическое поле. Магнитное поле токов принципиально отличается от электрического поля. Магнитное поле, в отличие от электрического, оказывает силовое действие только на движущиеся заряды

    47.Вектор магнитной индукции. Линии магнитной индукции полей потоянного магнита и катушки током.

    Для описания магнитного поля необходимо ввести силовую характеристику поля, аналогичную вектору напряженности  электрического поля. Такой характеристикой является вектор магнитной индукции  который определяет силы, действующие на токи или движущиеся заряды в магнитном поле.

    Линии магнитной индукции всегда замкнуты, они нигде не обрываются. Это означает, что магнитное поле не имеет источников – магнитных зарядов. Силовые поля, обладающие этим свойством, называются вихревыми. Картину магнитной индукции можно наблюдать с помощью мелких железных опилок, которые в магнитном поле намагничиваются и, подобно маленьким магнитным стрелкам, ориентируются вдоль линий индукции.

    Для того, чтобы количественно описать магнитное поле, нужно указать способ определения не только направления вектора  но и его модуля. Проще всего это сделать, внося в исследуемое магнитное поле проводник с током и измеряя силу, действующую на отдельный прямолинейный участок этого проводника. Этот участок проводника должен иметь длину Δl, достаточно малую по сравнению с размерами областей неоднородности магнитного поля. Как показали опыты Ампера, сила, действующая на участок проводника, пропорциональна силе тока I, длине Δl этого участка и синусу угла α между направлениями тока и вектора магнитной индукции: 

    F  IΔl sin α.

    Эта сила называется силой Ампера. Она достигает максимального по модулю значения Fmax, когда проводник с током ориентирован перпендикулярно линиям магнитной индукции. Модуль вектора  определяется следующим образом:

    Модуль вектора магнитной индукции равен отношению максимального значения силы Ампера, действующей на прямой проводник с током, к силе тока I в проводнике и его длине Δl:

    48.Закон Ампера

    В общем случае сила Ампера выражается соотношением: Это соотношение принято называть законом Ампера. F=BIΔl sin α

    Определение: сила с которой магнитное поле действует на помещенный в него отрезок проводника с током . равна произведению силы тока, модуля вектора магнитной индукции длины отрезка проводника и синуса угла между направлениями тока и магнитной индукции . Единица магнитной индукции называется тесла (Тл). 

    Ампер – сила неизменяющегося тока.

    49.Правило левой руки для определения силы Ампера

    Для определения направления силы Ампера обычно используют правило левой руки: если расположить левую руку так, чтобы линии индукции  входили в ладонь, а вытянутые пальцы были направлены вдоль тока, то отведенный большой палец укажет направление силы, действующей на проводник 

    50.Магнитное поле прямолинейного проводника с током. Правило Буравчика

    При прохождении тока по прямолинейному проводнику вокруг него возникает магнитное поле . Магнитные силовые линии этого поля располагаются по концентрическим окружностям, в центре которых находится проводник с током.
    Направление магнитных силовых линий можно определить по правилу буравчика Если угол α между направлениями вектора  и тока в проводнике отличен от 90°, то для определения направления силы Ампера  более удобно пользоваться правилом буравчика: воображаемый буравчик располагается перпендикулярно плоскости, содержащей вектор  и проводник с током, затем его рукоятка поворачивается от направления тока к направлению вектора  Поступательное перемещение буравчика будет показывать направление силы Ампера.
    51.Сила Лоренца

    Сила Лоренца- это сила с которой магнитное поле действует на движущуюся заряженную частицу. Направление силы Лоренца можно определить по правилу левой руки и правилом буравчика

    Правила левой руки: если расположить левую руку так, чтобы линии индукции  входили в ладонь, а вытянутые пальцы были направлены вдоль тока, то отведенный большой палец укажет направление силы, действующей на проводник .

    Правило Буравчика: воображаемый буравчик располагается перпендикулярно плоскости, содержащей вектор  и проводник с током, затем его рукоятка поворачивается от направления тока к направлению вектора  Поступательное перемещение буравчика будет показывать направление силы Ампера.

    При движении заряженной частицы в магнитном поле сила Лоренца работы не совершает. Поэтому модуль вектора скорости при движении частицы не изменяется. Если заряженная частица движется в однородном магнитном поле под действием силы Лоренца, а ее скорость  лежит в плоскости, перпендикулярной вектору  то частица будет двигаться по окружности радиуса 

    1   2   3   4   5   6   7


    написать администратору сайта