В какую сторону направлена сила Ампера? Важность этого вопроса мы раскроем в практическом применении Закона Ампера.
В какую сторону направлена сила Ампера? Важность этого вопроса мы раскроем в практическом применении Закона Ампера.
У закона Ампера есть следствие, которое в 1831 году открыл М. Фарадей: если проводник перемещается в магнитном поле, пересекая магнитные силовые линии, в нем наводится ЭДС. Намного позже голландский ученый Хендрик Лоренц объяснил действие силы Ампера с позиции воздействия магнитного поля на движущиеся заряды
Хе́ ндрик (часто пишется Ге́ ндрик ) А́ нтон Ло́ ренц (нидерл. Hendrik Antoon Lorentz); нидерландский физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии по физике (1902, совместно с Питером Зееманом) и других наград, член Нидерландской королевской академии наук (1881), ряда иностранных академий наук и научных обществ. В 1892 г Ло́ ренц опубликовал работу «Электромагнитная теория Максвелла и её применение к движущимся телам», в которой объединил теорию поля и созданную им теорию электронного строения вещества. Таким образом он создал классическую электронную теорию и применил её для решения множества частных задач: получил выражение для силы, действующей на движущийся заряд со стороны электромагнитного поля. Эту силу впоследствии назвали силой Лоренца.
Несмотря на то, что сила Лоренца действует на элементарные заряды, в большинстве случаев силой Лоренца называют силу взаимодействия проводника с магнитным полем. Вернемся, однако, к изучению явлений, открытых великими физиками - теоретиками и экспериментаторами. Магнитное поле проводника и катушки с током -Расположение полюсов магнита было известно еще в XIII веке. -Направление магнитных силовых линий определил Эрстед, располагая магнитные стрелки вдоль силовых линий, образованных проводником с током.
Правило правой руки Ток, протекающий в проводнике, создает в нем круговое магнитное поле, направление которого определяется по правилу буравчика или по правилу правой руки:
Если теперь проводник намотать на стержень, и стержень вынуть, получится воздушная катушка индуктивности, в которой вокруг проводника в каждом витке по-прежнему образуется магнитное поле, но внутри витка векторы каждого элементарного участка проводника складываются, образуя результирующий вектор магнитной индукции витка B = μ 0 * I * Σ dl Магнитные поля всех витков Bв суммируются, образуя результирующее магнитное поле катушки: Bк = Σ Bв Вот как выглядит магнитное поле, возникающее при прохождении тока через катушку:
Важнейшей характеристикой катушки индуктивности является, естественно, индуктивность, иначе зачем бы ей дали такое название? Индуктивность – это способность преобразовывать энергию электрического поля в энергию магнитного поля. Это свойство катушки связано с тем, что при протекании по проводнику тока вокруг него возникает магнитное поле.
Для понимания явления индуктивности нам необходимо выяснить, от чего зависит сила магнитного поля катушки с током (соленоида).
Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...
|