Сила Ампера. Сила Лоренца.
Магнитным полем называют вид материи, через которую передается силовое воздействие на движущиеся электрические заряды и тела, обладающие магнитным моментом.
Пробным элементом для изучения магнитного поля является бесконечно маленькая магнитная стрелка или контур с током, которые своим магнитным полем не искажают исследуемое поле.
Основной силовой характеристикой магнитного поля является вектор магнитной индукции В. Его величину рассчитывают по формулам:
или ,
где – максимальная сила, действующая на проводник длиной , Mmax–максимальный вращающий момент, действующий на пробную рамку площадью S с током I.
Магнитная индукция – это векторная физическая величина, являющаяся силовой характеристикой в данной точке магнитного поля. Единица магнитной индукции – тесла (Тл).
Магнитные поля изображают с помощью линий магнитной индукции (силовых линий). Линии магнитной индукции – линии, касательные к которым в данной точке совпадают по направлению с вектором В в этой точке. Направление линий магнитной индукции связано с направлением тока в проводнике. Направление силовых линий магнитного поля, создаваемого проводником с током, определяется по правилу правого винта (буравчика): если правовинтовой буравчик ввинчивать по направлению тока, то направление вращения рукоятки буравчика будет совпадать с направлением линий магнитной индукции.
Линии магнитной индукции всегда замкнуты и охватывают проводники с токами. Замкнутость (вихревой характер) линий магнитной индукции говорит о том, что в природе не существует магнитных зарядов, на которых бы они начинались или кончались.
Одним из проявлений магнитного поля является его силовое воздействие на проводник с током, помещенный в магнитное поле. Ампером было установлено, что на проводник с током, помещенный в однородное магнитное поле, индукция которого В, действует сила, пропорциональная силе тока и индукции магнитного поля:
dF = B I dl sin a,
где a – угол между векторами В и dl. Или в векторной форме: ,
где dl – малый участок проводника, имеющий направление, совпадающее с направлением тока]. Произведение Idl называют элементом тока. В случае прямолинейного проводника длиной l:
Для определения направления силы пользуются правилом левой руки: линии магнитной индукции входят в ладонь, четыре пальца совпадают с направлением тока, отогнутый большой палец укажет направление действия силы.
С помощью силы Ампера можно объяснить взаимодействие двух параллельных проводников. Два тонких прямолинейных проводника, по которым текут токи, притягиваются, если токи в них имеют одинаковое направление, и отталкиваются, если токи противоположны. Взаимодействие токов осуществляется посредством магнитного поля.
Так как на проводник с током в магнитном поле действует сила Ампера, то под ее действием магнитным полем совершается работа по перемещению проводника с током. Для определения этой работы рассмотрим проводник длиной l с током I, помещенный в однородное магнитное поле, перпендикулярное плоскости контура (рис. 15.1). Под действием силы Ампера
FА = I B l проводник переместится параллельно самому себе на расстояние dx. Работа, совершаемая магнитным полем, равна :
(т.к. ).
У нас направление поля В перпендикулярно площадке dS. В общем случае берем составляющую Вn: .
Введем понятие потока вектора магнитной индукции (магнитный поток): Ф = В S cos a,
где a – угол между вектором нормали к поверхности и вектором магнитной индукции, или . В случае неоднородного поля рассматривают магнитный поток через элементарную площадку: , затем суммируют по всей площади S: .
[Ф] = Вб (вебер).
Тогда работа по перемещению проводника с током в магнитном поле: Þ
где DФ = Ф2 – Ф1 – изменение магнитного потока.
При движении заряда во внешнем магнитном поле возникает силовое взаимодействие магнитных полей. Процесс взаимодействия магнитных полей исследовался Лоренцем, который вывел формулу для расчета силы, действующей со стороны магнитного поля на движущуюся заряженную частицу. Сила, действующая со стороны магнитного поля на движущийся заряд, равна
и называется силой Лоренца. Эта сила перпендикулярна векторам и . Направление силы Лоренца, действующей на положительный заряд, определяется по правилу левой руки. С изменением знака заряда направление силы изменяется на противоположное. В векторном виде сила Лоренца записывается:
Анализируя полученное выражение, можно сделать выводы:
- если скорость заряда u= 0, то Fл = 0, т. е. магнитное поле не действует на неподвижную заряженную частицу;
- если a=0, sina =0, то Fл=0, т. е. если частица движется так, что вектор скорости параллелен вектору магнитной индукции , то со стороны магнитного поля сила не действует.
Так как сила Лоренца всегда направлена перпендикулярно вектору скорости летящей частицы, то она не изменяет величину скорости, а изменяет лишь направление движения частиц. Действие этой силы не приводит к изменению энергии заряженной частицы, т.е. эта сила не совершает работы.
Попадание летящей частицы в магнитное поле вызывает изменение ее траектории в зависимости от знака заряда (рис.). На рис. вектор индукции магнитного поля направлен перпендикулярно плоскости чертежа (на нас). Частица будет двигаться по окружности, радиус R которой можно определить из равенства центростремительной силы и силы Лоренца: ,откуда .
Дата добавления: 2015-09-21; просмотров: 1944;