Краткая теория. Магнитное поле создается: 1) движущимися заряженными частицами и телами; 2)

Магнитное поле создается: 1) движущимися заряженными частицами и телами; 2) проводниками с током; 3) намагниченными телами; 4) переменными электрическими полями.

Магнитное поле оказывает силовое воздействие на: 1) движущиеся заряженные частицы и тела; 2) проводники с током; 3) намагниченные тела.

Силовой характеристикой магнитного поля (аналогичной напряженности электрического поля ) является вектор магнитной индукции . Определение магнитной индукции основывается на силовом действии магнитного поля на небольшой элемент проводника с током, либо на небольшой контур с током.

Рис.1
Пусть требуется определить вектор магнитной индукции в некоторой точке магнитного поля (рис.1). Поместим в окрестности точки К проводник длины , по которому протекает ток силой I. Тогда (независимо от ориентации проводника) на проводник будет действовать Краткая теория. Магнитное поле создается: 1) движущимися заряженными частицами и телами; 2) сила , направленная перпендикулярно проводнику. Будем поворачивать проводник вокруг оси, совпадающей с направлением силы. При этом направление силы меняться не будет, а величина силы будет изменяться. При некотором положении проводника величина силы будет максимальной: . Зафиксируем это положение и введем систему координат с началом в точке К так, чтобы: 1) ось Y была направлена вдоль вектора силы ; 2) ось Х была направлена противоположно направлению тока. Введем вектор магнитной индукции , численно равный

(1)

и направленный вдоль оси Z. Итак, вектор магнитной индукции численно равен пределу отношения силы, действующей со стороны магнитного поля на элемент проводника с током, если длина этого элемента стремится к нулю, а элемент Краткая теория. Магнитное поле создается: 1) движущимися заряженными частицами и телами; 2) расположен в поле так, что этот предел имеет наибольшее значение. Вектор направлен перпендикулярно к проводнику и к направлению силы, причем из конца вектора вращение по кротчайшему пути от направления силы к направлению тока в проводнике должно быть видно происходящим против часовой стрелки.

Естественным образом определяются понятия стационарного и однородного магнитного поля. Магнитное поле называется стационарным, если магнитная индукция в каждой точке поля не изменяется с течением времени.

Для однородного стационарного магнитного поля из формулы (I) следует, что модуль вектора магнитной индукции в данной точке поля равен наибольшей силе, которая действует на помещенный в окрестности этой точки проводник единичной длины, по которому Краткая теория. Магнитное поле создается: 1) движущимися заряженными частицами и телами; 2) протекает ток единичной силы.

Для графического изображения магнитного поля вводят следующие понятия. Магнитными силовыми линиями или линиями магнитной индукции называют линии, касательные к которым в каждой точке совпадают с направлением вектора в этой точке. Магнитные силовые линии замкнуты, что означает отсутствие в природе магнитных зарядов.

Рис.2
Для нахождения магнитной индукции поля проводника с током используется закон Био-Савара-Лапласа и принцип суперпозиции. Закон Био-Савара-Лапласа устанавливает величину и направление вектора магнитной индукции в произвольной точке С магнитного поля, создоваемого в вакууме элементом проводника длиной с током I (рис. 2):



(2)

где – вектор, численно равный и проведенный в направлении тока; – радиус Краткая теория. Магнитное поле создается: 1) движущимися заряженными частицами и телами; 2)-вектор, проведенный из элемента проводника в рассматриваемую точку поля С; – магнитная постоянная. Из формулы (2) следует, что численное значение вектора магнитной индукции равно:

(3)

где – угол между векторами и . Согласно принципу суперпозиции, магнитные индукции полей отдельных проводников с током векторно складывается:

причем каждый из проводников с током создает поле, совершенно не зависящее от наличия других проводников с током.

С помощью закона Био-Савара-Лапласа и принципа суперпозиции можно рассчитать магнитное поле прямолинейного тока. Численное значение магнитной индукции поля, создаваемого прямолинейным тонким бесконечно длинным проводником с током силой I равно:

где – расстояние от проводника.

Рис.3
Силовые линии представляют собой концентрические Краткая теория. Магнитное поле создается: 1) движущимися заряженными частицами и телами; 2) окружности (рис. 3). Направление вектора определяется по правилу векторного произведения.

Рассмотрим сейчас магнитное поле, создаваемое круговым током, который протекает по тонкому проводнику, имеющему форму окружности радиуса R. Значение магнитной индукции поля в точке C на оси тока на расстоянии от центра тока (рис. 5) равно

Рис.4
(5)

где величина

(6)

представляет собой магнитный момент кругового контура с током. В формуле (6) I – сила тока в проводнике; - площадь плоской поверхности, ограниченной контуром; - вектор нормали к плоскости контура.

Направление вектора определяется направлением тока по правилу векторного произведения. Силовые линии магнитного поля кругового тока изображены на рисунке 4.


documentbawltwb.html
documentbawmbgj.html
documentbawmiqr.html
documentbawmqaz.html
documentbawmxlh.html
Документ Краткая теория. Магнитное поле создается: 1) движущимися заряженными частицами и телами; 2)