Пред.
След.
Макеты страниц
Распознанный текст, спецсимволы и формулы могут содержать ошибки, поэтому с корректным вариантом рекомендуем ознакомиться на отсканированных изображениях учебника выше Также, советуем воспользоваться поиском по сайту, мы уверены, что вы сможете найти больше информации по нужной Вам тематике ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ ЕСТЬ
ZADANIA.TO
§ 5. Магнитное поле прямого провода и соленоида; атомные токи
Можно показать,
как пользоваться законом Ампера, определив магнитное поле вблизи провода.
Зададим вопрос: чему равно поле вне длинного прямолинейного провода цилиндрического
сечения? Мы сделаем одно предположение, может быть, не столь уж очевидное, но
тем не менее правильное: линии поля
Полный ток
через петлю есть просто ток
или
Напряженность
магнитного поля спадает обратно пропорционально
Фигура 13.7. Магнитное поле вне длинного
провода с током
Фигура 13.8. Магнитное поле длинного соленоида. Мы
выделили множитель Раз ток
создает магнитное поле, то он будет действовать с некоторой силой на соседний
провод, по которому также проходит ток. В гл. 1 мы описывали простой опыт,
показывающий силы между двумя проводами, по которым течет ток. Если провода
параллельны, то каждый из них перпендикулярен полю Возьмем другой пример, который тоже можно проанализировать с помощью закона Ампера, если еще добавить кое-какие сведения о характере поля. Пусть имеется длинный провод, свернутый в тугую спираль, сечение которой показано на фиг. 13.8. Такая спираль называется соленоидом. На опыте мы наблюдаем, что когда длина соленоида очень велика по сравнению с диаметром, то поле вне его очень мало по сравнению с полем внутри. Используя только этот факт и закон Ампера, можно найти величину поля внутри. Поскольку
поле остается внутри (и имеет нулевую дивергенцию), его линии должны идти
параллельно оси, как показано на фиг. 13.8. Если это так, то мы можем использовать
закон Ампера для прямоугольной «кривой»
Или же,
вводя
Фигура 13.9. Магнитное поле вне соленоида. Что
происходит с линиями Вещество устроено очень сложно, если рассматривать его с глубокой точки зрения; в этом мы уже убедились, когда пытались понять диэлектрики. Чтобы не прерывать нашего изложения, отложим подробное обсуждение внутреннего механизма магнитных материалов типа железа. Пока придется принять, что любой магнетизм возникает за счет токов и что в постоянном магните имеются постоянные внутренние токи. В случае железа эти токи создаются электронами, вращающимися вокруг собственных осей. Каждый электрон имеет такой спин, который соответствует крошечному циркулирующему току. Один электрон, конечно, не дает большого магнитного поля, но в обычном куске вещества содержатся миллиарды и миллиарды электронов. Обычно они вращаются любым образом, так что суммарный эффект исчезает. Удивительно то, что в немногих веществах, подобных железу, большая часть электронов крутится вокруг осей, направленных в одну сторону,— у железа два электрона из каждого атома принимают участие в этом совместном движении. В магните имеется большое число электронов, вращающихся в одном направлении, и, как мы увидим, их суммарный эффект эквивалентен току, циркулирующему по поверхности магнита. (Это очень похоже на то, что мы нашли в диэлектриках,— однородно поляризованный диэлектрик эквивалентен распределению зарядов на его поверхности.) Поэтому не случайно, что магнитная палочка эквивалентна соленоиду.
|
1 |
Оглавление
|