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
§ 6. Импульс поля
Теперь
мне бы хотелось поговорить об импульсе поля. Поле обладает энергией; точно так
же в единице объема оно обладает каким-то импульсом. Обозначим плотность
импульса через
Левая
часть тривиальна. Скорость изменения импульса вещества равна просто действующей
на него силе. Для частиц
поскольку
Дальше
по правилам той же самой игры напишем
Сопоставляя
затем разные слагаемые, мы должны найти выражения для В
механике есть очень важная теорема, которая говорит: каков бы ни был поток
энергии любого вида (энергия поля или какой-то другой сорт энергии),
произведение ее количества, прошедшего через единицу площади в единицу времени,
на
Так
что вектор Пойнтинга дает нам не только поток энергии, но после деления на Первый
пример: возьмем множество заключенных в ящик частиц. Пусть, скажем, их будет
Но
импульс каждой частицы равен
что
в полном согласии с теоремой как раз равно Верна
она и для света. При изучении света (см. вып. 3) мы установили, что, когда
происходит поглощение света, поглотителю передается некоторое количество
импульса. Действительно, в гл. 34 (вып. 3) мы видели, что импульс равен
поглощенной энергии, деленной на Наконец,
я приведу рассуждение Эйнштейна, которое еще раз продемонстрирует то же самое
утверждение. Предположим, у нас есть вагон с какой-то большой массой
Фиг. 27.7. Порция энергии Теперь
рассмотрим конкретный случай, когда энергия переносится вспышкой света. (Все
рассуждения можно повторить и для частиц, но мы будем следовать за Эйнштейном,
который интересовался проблемами света.) Что заставляет вагон двигаться?
Эйнштейн рассуждал так: при испускании света должна быть отдача, какая-то
неизвестная отдача с импульсом
Вагон
движется с этой скоростью до тех пор, пока свет не достигнет противоположного
конца. Ударяясь, свет отдает импульс вагону и останавливает его. Если
Подставляя
Снова
получилось соотношение между энергией и импульсом света. Деля это на
Вас
может удивить, так ли уж важна теорема о центре масс. Может быть, она
нарушается? Возможно, но тогда вы теряете и закон сохранения момента количества
движения. Предположим, что наш вагончик движется по рельсам с некоторой
скоростью
Фиг. 27.8. Для сохранения момента
количества движения относительно точки Упомянем еще о двух примерах импульса в электромагнитном поле. В гл. 26, §2, мы говорили о нарушении закона действия и противодействия для двух заряженных частиц, движущихся перпендикулярно друг другу. Силы, действующие на эти частицы, не уравновешивают друг друга, так что действие и противодействие оказываются неравными, а полный импульс вещества поэтому должен изменяться. Он не сохраняется. Но в такой ситуации изменяется и импульс поля. Если вы рассмотрите величину импульса, задаваемую вектором Пойнтинга, то она оказывается непостоянной. Однако изменение импульса частицы в точности компенсируется импульсом поля, так что полный импульс частиц и поля все же сохраняется. Второй наш пример - система заряда и магнита, изображенная на фиг. 27.6. К своему огорчению, мы обнаружили, что в этом примере энергия «бегает по кругу», но, как нам теперь известно, поток энергии и импульса пропорциональны друг другу, поэтому здесь мы имеем дело с циркуляцией импульса. Но циркуляция импульса означает наличие момента количества движения. Поле обладает моментом количества движения. Помните парадокс с соленоидом и зарядами на диске, описанный в гл. 17, §4? Казалось, что при включении тока весь диск должен начать крутиться. Остается загадка, откуда возникает этот момент количества движения? Ответ на этот вопрос такой: если у вас есть магнитное поле и какие-то заряды, то поле имеет и момент количества движения. Он возник еще при создании самого поля. Когда же поле выключается, момент количества движения отдается обратно. Так что диск в этом парадоксе начнет крутиться. Таинственный циркулирующий поток энергии, который сначала кажется чем-то непонятным, на самом деле абсолютно необходим. Ведь существует реальный поток импульса. Он необходим для выполнения закона сохранения момента количества движения в целом.
|
1 |
Оглавление
|