проводник без тока в магнитном поле

Магнитное поле

Магнитное поле играет очень большую роль в электротехнике и электронике. Без магнитного поля не функционировали бы герконы, электромагнитные реле, соленоиды, катушки индуктивности, дроссели, трансформаторы, двигатели, динамики, генераторы электрической энергии да и вообще много чего.

Природа магнетизма

Согласно одной из легенд, когда-то давным-давно жил в Греции пастух по имени Магнес. И вот шел он как-то со своим стадом овец, присел на камень и обнаружил, что конец его посоха, сделанный из железа, стал притягиваться к этому камню. С тех пор стали называть этот камень магнетит в честь Магнеса. Этот камень представляет из себя оксид железа.

проводник без тока в магнитном поле. Смотреть фото проводник без тока в магнитном поле. Смотреть картинку проводник без тока в магнитном поле. Картинка про проводник без тока в магнитном поле. Фото проводник без тока в магнитном поле

Если такой камень положить на деревянную доску на воду или подвесить на нитке, то он всегда выстраивался в определенном положении. Один его конец всегда показывал на СЕВЕР, а другой — на ЮГ.

проводник без тока в магнитном поле. Смотреть фото проводник без тока в магнитном поле. Смотреть картинку проводник без тока в магнитном поле. Картинка про проводник без тока в магнитном поле. Фото проводник без тока в магнитном поле

Этим свойством камня пользовались древние цивилизации. Поэтому, это был своего рода первый компас. Потом уже стали обтачивать такой камень и делать из разные фигурки. Например, так выглядел китайский древний компас, ложка которого была сделана из того самого магнетита. Ручка у этой ложки всегда показывала на ЮГ.

проводник без тока в магнитном поле. Смотреть фото проводник без тока в магнитном поле. Смотреть картинку проводник без тока в магнитном поле. Картинка про проводник без тока в магнитном поле. Фото проводник без тока в магнитном поле

Ну а далее дело шло за практичностью и маленькими габаритами. Из магнетита вытачивали маленькие стрелки, которые подвешивали на тонкую иглу посередине. Так стали появляться первые малогабаритные компасы.

проводник без тока в магнитном поле. Смотреть фото проводник без тока в магнитном поле. Смотреть картинку проводник без тока в магнитном поле. Картинка про проводник без тока в магнитном поле. Фото проводник без тока в магнитном поле

Древние цивилизации, конечно, не знали еще что такое север и юг. Поэтому, одну сторону магнетита они назвали северным полюсом (North), а противоположный конец — южным (South). Названия на английском очень легко запомнить, если кто смотрел американский мультфильм «Южный парк», он же Сауз (South) парк).

проводник без тока в магнитном поле. Смотреть фото проводник без тока в магнитном поле. Смотреть картинку проводник без тока в магнитном поле. Картинка про проводник без тока в магнитном поле. Фото проводник без тока в магнитном поле

Магнитные линии и магнитный поток

Вокруг магнита экспериментальным путем были обнаружены магнитные силовые линии. Эти магнитные линии создают так называемое магнитное поле.

проводник без тока в магнитном поле. Смотреть фото проводник без тока в магнитном поле. Смотреть картинку проводник без тока в магнитном поле. Картинка про проводник без тока в магнитном поле. Фото проводник без тока в магнитном поле

Как вы могли заметить на рисунке, концентрация магнитных силовых линий на самых краях магнита намного больше, чем в его середине. Это говорит о том, что магнитное поле является более сильным именно на краях магнита, а в его середине практически равна нулю. Направлением магнитных силовых линий считается направление от севера к югу.

Ошибочно считать, что магнитные силовые линии начинают свое движение от северного полюса и заканчивают свой век на южном. Это не так. Магнитные линии — они замкнуты и непрерывны. В магните это будет выглядеть примерно так.

проводник без тока в магнитном поле. Смотреть фото проводник без тока в магнитном поле. Смотреть картинку проводник без тока в магнитном поле. Картинка про проводник без тока в магнитном поле. Фото проводник без тока в магнитном поле

Если приблизить два разноименных полюса, то произойдет притягивание магнитов

проводник без тока в магнитном поле. Смотреть фото проводник без тока в магнитном поле. Смотреть картинку проводник без тока в магнитном поле. Картинка про проводник без тока в магнитном поле. Фото проводник без тока в магнитном поле

Если же приблизить одноименными полюсами, то произойдет их отталкивание

проводник без тока в магнитном поле. Смотреть фото проводник без тока в магнитном поле. Смотреть картинку проводник без тока в магнитном поле. Картинка про проводник без тока в магнитном поле. Фото проводник без тока в магнитном поле

Итак, ниже важные свойства магнитных силовых линий.

Магнитные силовые линии, которые образуют магнитное поле, называют также магнитным потоком.

Итак, давайте рассмотрим два рисунка и ответим себе на вопрос, где плотность магнитного потока будет больше? На рисунке «а» или на рисунке «б»?

проводник без тока в магнитном поле. Смотреть фото проводник без тока в магнитном поле. Смотреть картинку проводник без тока в магнитном поле. Картинка про проводник без тока в магнитном поле. Фото проводник без тока в магнитном поле

Видим, что на рисунке «а» мало силовых магнитных линий, а на рисунке «б» их концентрация намного больше. Отсюда можно сделать вывод, что плотность магнитного потока на рисунке «б» больше, чем на рисунке «а».

В физике формула магнитного потока записывается как

проводник без тока в магнитном поле. Смотреть фото проводник без тока в магнитном поле. Смотреть картинку проводник без тока в магнитном поле. Картинка про проводник без тока в магнитном поле. Фото проводник без тока в магнитном поле

Ф — магнитный поток, Вебер

В — плотность магнитного потока, Тесла

а — угол между перпендикуляром n (чаще его зовут нормалью) и плоскостью S, в градусах

S — площадь, через которую проходит магнитный поток, м 2

проводник без тока в магнитном поле. Смотреть фото проводник без тока в магнитном поле. Смотреть картинку проводник без тока в магнитном поле. Картинка про проводник без тока в магнитном поле. Фото проводник без тока в магнитном поле

Что же такое 1 Вебер? Один вебер — это магнитный поток, который создается полем индукцией 1 Тесла через площадку 1м 2 расположенной перпендикулярно направлению магнитного поля.

Напряженность магнитного поля

Формула напряженности

Слышали ли вы когда-нибудь такое выражение: «напряженность между ними все росла и росла». То есть по сути напряженность — это что-то невидимое, какая-то сдерживающая сила, энергия. Здесь почти все то же самое. Напряженностью магнитного поля также часто называют силой магнитного поля. Напряженность магнитного поля напрямую зависит от плотности магнитного потока и выражается формулой

проводник без тока в магнитном поле. Смотреть фото проводник без тока в магнитном поле. Смотреть картинку проводник без тока в магнитном поле. Картинка про проводник без тока в магнитном поле. Фото проводник без тока в магнитном поле

H — напряженность магнитного поля, Ампер/метр

B — плотность магнитного потока, Тесла

Эта формула работает только тогда, когда между витками катушки находится воздух, либо вакуум. Более крутая формула выглядит вот так.

проводник без тока в магнитном поле. Смотреть фото проводник без тока в магнитном поле. Смотреть картинку проводник без тока в магнитном поле. Картинка про проводник без тока в магнитном поле. Фото проводник без тока в магнитном поле

μ — это относительная магнитная проницаемость.

У разных веществ она разная

проводник без тока в магнитном поле. Смотреть фото проводник без тока в магнитном поле. Смотреть картинку проводник без тока в магнитном поле. Картинка про проводник без тока в магнитном поле. Фото проводник без тока в магнитном поле

Напряженность магнитного поля проводника с током

Итак, имеем какой-либо проводник, по которому течет электрический ток.

проводник без тока в магнитном поле. Смотреть фото проводник без тока в магнитном поле. Смотреть картинку проводник без тока в магнитном поле. Картинка про проводник без тока в магнитном поле. Фото проводник без тока в магнитном поле

Для того, чтобы вычислить напряженность магнитного поля на каком-то расстоянии от проводника при условии, что проводник находится в воздушном пространстве либо в вакууме, достаточно воспользоваться формулой

проводник без тока в магнитном поле. Смотреть фото проводник без тока в магнитном поле. Смотреть картинку проводник без тока в магнитном поле. Картинка про проводник без тока в магнитном поле. Фото проводник без тока в магнитном поле

H — напряженность магнитного поля, Ампер/метр

I — сила тока, текущая через проводник, Ампер

r — расстояние до точки, в которой измеряется напряженность, метр

Магнитное поле проводника с током

Оказывается, если через какой-либо проводник пропустить электрический ток, то вокруг проводника образуется магнитное поле.

проводник без тока в магнитном поле. Смотреть фото проводник без тока в магнитном поле. Смотреть картинку проводник без тока в магнитном поле. Картинка про проводник без тока в магнитном поле. Фото проводник без тока в магнитном поле

Здесь можно вспомнить знаменитое правило буравчика, но для наглядности я лучше буду использовать правило самореза, так как почти все хоть раз в жизни ввинчивали либо болт, либо саморез.

проводник без тока в магнитном поле. Смотреть фото проводник без тока в магнитном поле. Смотреть картинку проводник без тока в магнитном поле. Картинка про проводник без тока в магнитном поле. Фото проводник без тока в магнитном поле

Ввинчиваем по часовой стрелке — саморез идет вниз. В нашем случае он показывает направление электрического тока. Движение наших рук показывает направление линий магнитного поля. Все то же самое, когда мы начинаем откручивать саморез. Он начинает вылазить вверх, то есть в нашем случае показывает направление электрического тока, а наша рука в этом время рисует в воздухе направление линий магнитного поля.

Также часто в учебниках физики можно увидеть, что направление электрического тока от нас рисуют кружочком с крестиком, а к нам — кружочком с точкой. В этом случае опять представляем себе саморез и уже в голове увидим направление магнитного поля.

проводник без тока в магнитном поле. Смотреть фото проводник без тока в магнитном поле. Смотреть картинку проводник без тока в магнитном поле. Картинка про проводник без тока в магнитном поле. Фото проводник без тока в магнитном поле

Как думаете, что будет если мы сделаем вот такую петельку из провода? Что изменится в этом случае?

проводник без тока в магнитном поле. Смотреть фото проводник без тока в магнитном поле. Смотреть картинку проводник без тока в магнитном поле. Картинка про проводник без тока в магнитном поле. Фото проводник без тока в магнитном поле

Давайте же рассмотрим этот случай более подробно. Так в этой плоскости оба проводника создают магнитное поле, то по идее они должны отталкиваться друг от друга. Но если они хорошо закреплены, то начинается самое интересное. Давайте рассмотрим вид сверху, как это выглядит.

проводник без тока в магнитном поле. Смотреть фото проводник без тока в магнитном поле. Смотреть картинку проводник без тока в магнитном поле. Картинка про проводник без тока в магнитном поле. Фото проводник без тока в магнитном поле

Как вы можете заметить, в области, где суммируются магнитные силовые линии плотность магнитного потока прям зашкаливает.

Соленоид

А что если сделать много-много таких петелек? Взять какую-нибудь круглую бобину, намотать на нее провод и потом убрать бобину. У нас должно получится что-то типа этого.

проводник без тока в магнитном поле. Смотреть фото проводник без тока в магнитном поле. Смотреть картинку проводник без тока в магнитном поле. Картинка про проводник без тока в магнитном поле. Фото проводник без тока в магнитном поле

Если подать постоянное напряжение на такую катушку, магнитные силовые линии будут выглядеть вот так.

проводник без тока в магнитном поле. Смотреть фото проводник без тока в магнитном поле. Смотреть картинку проводник без тока в магнитном поле. Картинка про проводник без тока в магнитном поле. Фото проводник без тока в магнитном поле

Вы только посмотрите, какая бешеная плотность магнитного потока внутри такой катушки! Получается, что от каждой петельки магнитное поле суммируется, что в итоге дает такую плотность магнитного потока. Такую катушку также называют катушкой индуктивности или соленоидом.

Вот также схема, показывающая как магнитные силовые линии складываются в соленоиде.

проводник без тока в магнитном поле. Смотреть фото проводник без тока в магнитном поле. Смотреть картинку проводник без тока в магнитном поле. Картинка про проводник без тока в магнитном поле. Фото проводник без тока в магнитном поле

Плотность магнитного потока зависит от того, какая сила тока проходит через соленоид. Чтобы увеличить плотность магнитного потока, достаточно поверх витков намотать еще больше витков и вставить сердечник из специального материала — феррита.

проводник без тока в магнитном поле. Смотреть фото проводник без тока в магнитном поле. Смотреть картинку проводник без тока в магнитном поле. Картинка про проводник без тока в магнитном поле. Фото проводник без тока в магнитном поле

Если в электрических цепях есть такое понятие, как ЭДС — электродвижущая сила, то и в магнитных цепях есть свой аналог — МДС — магнитодвижущая сила. Магнитодвижущая сила выражается в виде тока, протекающего через катушку из N витков и выражается в Амперах-витках.

проводник без тока в магнитном поле. Смотреть фото проводник без тока в магнитном поле. Смотреть картинку проводник без тока в магнитном поле. Картинка про проводник без тока в магнитном поле. Фото проводник без тока в магнитном поле

I — это сила тока в катушке, Амперы

N — количество витков катушки, штуки)

Также советую посмотреть очень простое и интересное видео про магнитное поле.

Похожие статьи по теме «магнитное поле»

Источник

Закон электромагнитной индукции

проводник без тока в магнитном поле. Смотреть фото проводник без тока в магнитном поле. Смотреть картинку проводник без тока в магнитном поле. Картинка про проводник без тока в магнитном поле. Фото проводник без тока в магнитном поле

Магнитный поток

Прежде, чем разобраться с тем, что такое электромагнитная индукция, нужно определить такую сущность, как магнитный поток.

Представьте, что вы взяли обруч в руки и вышли на улицу в ливень. Чем сильнее ливень, тем больше через этот обруч пройдет воды — поток воды больше.

проводник без тока в магнитном поле. Смотреть фото проводник без тока в магнитном поле. Смотреть картинку проводник без тока в магнитном поле. Картинка про проводник без тока в магнитном поле. Фото проводник без тока в магнитном поле

Если обруч расположен горизонтально, то через него пройдет много воды. А если начать его поворачивать — уже меньше, потому что он расположен не под прямым углом к вертикали.

проводник без тока в магнитном поле. Смотреть фото проводник без тока в магнитном поле. Смотреть картинку проводник без тока в магнитном поле. Картинка про проводник без тока в магнитном поле. Фото проводник без тока в магнитном поле

Теперь давайте поставим обруч вертикально — ни одной капли не пройдет сквозь него (если ветер не подует, конечно).

проводник без тока в магнитном поле. Смотреть фото проводник без тока в магнитном поле. Смотреть картинку проводник без тока в магнитном поле. Картинка про проводник без тока в магнитном поле. Фото проводник без тока в магнитном поле

Магнитный поток по сути своей — это тот же самый поток воды через обруч, только считаем мы величину прошедшего через площадь магнитного поля, а не дождя.

Магнитным потоком через площадь ​S​ контура называют скалярную физическую величину, равную произведению модуля вектора магнитной индукции ​B​, площади поверхности ​S​, пронизываемой данным потоком, и косинуса угла ​α​ между направлением вектора магнитной индукции и вектора нормали (перпендикуляра к плоскости данной поверхности):

проводник без тока в магнитном поле. Смотреть фото проводник без тока в магнитном поле. Смотреть картинку проводник без тока в магнитном поле. Картинка про проводник без тока в магнитном поле. Фото проводник без тока в магнитном поле

Магнитный поток

проводник без тока в магнитном поле. Смотреть фото проводник без тока в магнитном поле. Смотреть картинку проводник без тока в магнитном поле. Картинка про проводник без тока в магнитном поле. Фото проводник без тока в магнитном поле

Ф — магнитный поток [Вб]

B — магнитная индукция [Тл]

S — площадь пронизываемой поверхности [м^2]

n — вектор нормали (перпендикуляр к поверхности) [-]

Магнитный поток можно наглядно представить как величину, пропорциональную числу магнитных линий, проходящих через данную площадь.

В зависимости от угла ​α магнитный поток может быть положительным (α 90°). Если α = 90°, то магнитный поток равен 0. Это зависит от величины косинуса угла.

Изменить магнитный поток можно меняя площадь контура, модуль индукции поля или расположение контура в магнитном поле (поворачивая его).

В случае неоднородного магнитного поля и неплоского контура, магнитный поток находят как сумму магнитных потоков, пронизывающих площадь каждого из участков, на которые можно разбить данную поверхность.

Электромагнитная индукция

Электромагнитная индукция — явление возникновения тока в замкнутом проводящем контуре при изменении магнитного потока, пронизывающего его.

Явление электромагнитной индукции было открыто М. Фарадеем.

Майкл Фарадей провел ряд опытов, которые помогли открыть явление электромагнитной индукции.

Опыт раз. На одну непроводящую основу намотали две катушки: витки первой катушки были расположены между витками второй. Витки одной катушки были замкнуты на гальванометр, а второй — подключены к источнику тока.

При замыкании ключа и протекании тока по второй катушке в первой возникал импульс тока. При размыкании ключа также наблюдался импульс тока, но ток через гальванометр тек в противоположном направлении.

Опыт два. Первую катушку подключили к источнику тока, а вторую — к гальванометру. При этом вторая катушка перемещалась относительно первой. При приближении или удалении катушки фиксировался ток.

Опыт три. Катушка замкнута на гальванометр, а магнит движется вдвигается (выдвигается) относительно катушки

проводник без тока в магнитном поле. Смотреть фото проводник без тока в магнитном поле. Смотреть картинку проводник без тока в магнитном поле. Картинка про проводник без тока в магнитном поле. Фото проводник без тока в магнитном поле

Вот, что показали эти опыты:

Почему возникает индукционный ток?

Ток в цепи может существовать, когда на свободные заряды действуют сторонние силы. Работа этих сил по перемещению единичного положительного заряда вдоль замкнутого контура равна ЭДС.

Значит, при изменении числа магнитных линий через поверхность, ограниченную контуром, в нем появляется ЭДС, которую называют ЭДС индукции.

Закон электромагнитной индукции

Закон электромагнитной индукции (закон Фарадея) звучит так:

ЭДС индукции в замкнутом контуре равна и противоположна по знаку скорости изменения магнитного потока через поверхность, ограниченную контуром.

Математически его можно описать формулой:

Закон Фарадея

проводник без тока в магнитном поле. Смотреть фото проводник без тока в магнитном поле. Смотреть картинку проводник без тока в магнитном поле. Картинка про проводник без тока в магнитном поле. Фото проводник без тока в магнитном поле

Ɛi — ЭДС индукции [В]

ΔФ/Δt — скорость изменения магнитного потока [Вб/с]

Знак «–» в формуле позволяет учесть направление индукционного тока. Индукционный ток в замкнутом контуре всегда направлен так, чтобы магнитный поток поля, созданного этим током сквозь поверхность, ограниченную контуром, уменьшал бы те изменения поля, которые вызвали появление индукционного тока.

Если контур состоит из ​N витков (то есть он — катушка), то ЭДС индукции будет вычисляться следующим образом.

Закон Фарадея для контура из N витков

проводник без тока в магнитном поле. Смотреть фото проводник без тока в магнитном поле. Смотреть картинку проводник без тока в магнитном поле. Картинка про проводник без тока в магнитном поле. Фото проводник без тока в магнитном поле

Ɛi — ЭДС индукции [В]

ΔФ/Δt — скорость изменения магнитного потока [Вб/с]

N — количество витков [-]

Сила индукционного тока в замкнутом проводящем контуре с сопротивлением ​R​:

Закон Ома для проводящего контура

проводник без тока в магнитном поле. Смотреть фото проводник без тока в магнитном поле. Смотреть картинку проводник без тока в магнитном поле. Картинка про проводник без тока в магнитном поле. Фото проводник без тока в магнитном поле

Ɛi — ЭДС индукции [В]

I — сила индукционного тока [А]

R — сопротивление контура [Ом]

Если проводник длиной l будет двигаться со скоростью ​v​ в постоянном однородном магнитном поле с индукцией ​B​ ЭДС электромагнитной индукции равна:

ЭДС индукции для движущегося проводника

проводник без тока в магнитном поле. Смотреть фото проводник без тока в магнитном поле. Смотреть картинку проводник без тока в магнитном поле. Картинка про проводник без тока в магнитном поле. Фото проводник без тока в магнитном поле

Ɛi — ЭДС индукции [В]

B — магнитная индукция [Тл]

v — скорость проводника [м/с]

l — длина проводника [м]

Возникновение ЭДС индукции в движущемся в магнитном поле проводнике объясняется действием силы Лоренца на свободные заряды в движущихся проводниках. Сила Лоренца играет в этом случае роль сторонней силы.

Движущийся в магнитном поле проводник, по которому протекает индукционный ток, испытывает магнитное торможение. Полная работа силы Лоренца равна нулю.

Количество теплоты в контуре выделяется либо за счет работы внешней силы, которая поддерживает скорость проводника неизменной, либо за счет уменьшения кинетической энергии проводника.

Изменение магнитного потока, пронизывающего замкнутый контур, может происходить по двум причинам:

Таким образом, явления индукции в движущихся и неподвижных проводниках протекают одинаково, но физическая причина возникновения индукционного тока оказывается в этих двух случаях различной:

Правило Ленца

Чтобы определить направление индукционного тока, нужно воспользоваться правилом Ленца.

Академически это правило звучит следующим образом: индукционный ток, возбуждаемый в замкнутом контуре при изменении магнитного потока, всегда направлен так, что создаваемое им магнитное поле препятствует изменению магнитного потока, вызывающего индукционный ток.

проводник без тока в магнитном поле. Смотреть фото проводник без тока в магнитном поле. Смотреть картинку проводник без тока в магнитном поле. Картинка про проводник без тока в магнитном поле. Фото проводник без тока в магнитном поле

Давайте попробуем чуть проще: катушка в данном случае — это недовольная бабуля. Забирают у нее магнитный поток — она недовольна и создает магнитное поле, которое этот магнитный поток хочет обратно отобрать.

Дают ей магнитный поток, забирай, мол, пользуйся, а она такая — «Да зачем сдался мне ваш магнитный поток!» и создает магнитное поле, которое этот магнитный поток выгоняет.

Источник

Представление о магнитном поле

Мы все знаем, что такое постоянные магниты. Магниты – это металлические тела, притягивающиеся к другим магнитам и к некоторым металлам. То, что располагается вокруг магнита и взаимодействует с окружающими предметами (притягивает или отталкивает некоторые из них), называется магнитным полем.

Источником любого магнитного поля являются движущиеся заряженные частицы. А направленное движение заряженных частиц называется электрическим током. То есть, любое магнитное поле вызывается исключительно электрическим током.

За направление электрического тока принимают направление движения положительно заряженных частиц. Если же движутся отрицательные заряды, то направление тока считается обратным движению таких зарядов. Представьте себе, что по кольцевой трубе течет вода. Но мы будем считать, что некий «ток» при этом движется в противоположном направлении. Электрический ток обозначается буквой I.

В металлах ток образуется движением электронов – отрицательно заряженных частиц. На рисунке ниже, электроны движутся по проводнику справа налево. Но считается, что электрический ток направлен слева направо.

проводник без тока в магнитном поле. Смотреть фото проводник без тока в магнитном поле. Смотреть картинку проводник без тока в магнитном поле. Картинка про проводник без тока в магнитном поле. Фото проводник без тока в магнитном поле

Это произошло потому, что когда начали изучение электрические явления, не было известно, какими именно носителями чаще всего переносится ток.

Если мы посмотрим на этот проводник с левой стороны, так, чтобы ток шел «от нас», то магнитное поле этого тока будет направлено вокруг него по часовой стрелке.

проводник без тока в магнитном поле. Смотреть фото проводник без тока в магнитном поле. Смотреть картинку проводник без тока в магнитном поле. Картинка про проводник без тока в магнитном поле. Фото проводник без тока в магнитном поле

Если рядом с этим проводником расположить компас, то его стрелка развернется перпендикулярно проводнику, параллельно «силовым линиям магнитного поля» — параллельно черной кольцевой стрелке на рисунке.

Если мы возьмем шарик, имеющий положительный заряд (имеющий дефицит электронов) и бросим его вперед, то вокруг этого шарика появится точно такое же кольцевое магнитное поле, закручивающееся вокруг него по часовой стрелке.

проводник без тока в магнитном поле. Смотреть фото проводник без тока в магнитном поле. Смотреть картинку проводник без тока в магнитном поле. Картинка про проводник без тока в магнитном поле. Фото проводник без тока в магнитном поле

Ведь здесь тоже имеет место направленное движение заряда. А направленное движение зарядов есть электрический ток. Если есть ток, вокруг него должно быть магнитное поле.

Движущийся заряд (или множество зарядов – в случае электрического тока в проводнике) создает вокруг себя «тоннель» из магнитного поля. Стенки этого «тоннеля» «плотнее» вблизи движущего заряда. Чем дальше от движущегося заряда, тем слабее напряженность («сила») создаваемого им магнитного поля. Тем слабее реагирует на это поле стрелка компаса.

Закономерность распределение напряженности магнитного поля вокруг его источника такая же, как закономерность распределения электрического поля вокруг заряженного тела – она обратно пропорциональна квадрату расстояния до источника поля.

Если положительно заряженный шарик перемещается по кругу, то кольца магнитных полей, образующихся вокруг него по мере его движения, суммируются, и мы получим магнитное поле, направленное перпендикулярно плоскости, в которой перемещается заряд:

проводник без тока в магнитном поле. Смотреть фото проводник без тока в магнитном поле. Смотреть картинку проводник без тока в магнитном поле. Картинка про проводник без тока в магнитном поле. Фото проводник без тока в магнитном поле

Магнитный «тоннель» вокруг заряда оказывается свернутым в кольцо и напоминает по форме тор (бублик).

Такой же эффект получается, если свернуть в кольцо проводник с током. Проводник с током, свернутый в многовитковую катушку называется электромагнитом. Вокруг катушки складываются магнитные поля движущихся в ней заряженных частиц — электронов.

А если заряженный шарик вращать вокруг его оси, то у него появится магнитное поле, как у Земли, направленное вдоль оси вращения. В данном случае током, вызывающим появление магнитного поля, является круговое движение заряда вокруг оси шарика – круговой электрический ток.

проводник без тока в магнитном поле. Смотреть фото проводник без тока в магнитном поле. Смотреть картинку проводник без тока в магнитном поле. Картинка про проводник без тока в магнитном поле. Фото проводник без тока в магнитном поле

Здесь, по сути, происходит то же самое, что и при движении шарика по кольцевой орбите. Только радиус этой орбиты уменьшен до радиуса самого шарика.

Все сказанное выше справедливо и для шарика заряженного отрицательно, но его магнитное поле будет направлено в противоположную сторону.

Данный эффект был обнаружен в опытах Роуланда и Эйхенвальда. Эти господа регистрировали магнитные поля вблизи вращающихся заряженных дисков: рядом с этими дисками начинала отклоняться стрелка компаса. Направления магнитных полей в зависимости от знака заряда дисков и направления их вращения, показаны на рисунке:

проводник без тока в магнитном поле. Смотреть фото проводник без тока в магнитном поле. Смотреть картинку проводник без тока в магнитном поле. Картинка про проводник без тока в магнитном поле. Фото проводник без тока в магнитном поле

При вращении незаряженного диска, магнитные поля не обнаруживались. Не было магнитных полей и вблизи неподвижных заряженных дисков.

Модель магнитного поля движущегося заряда

Чтобы запомнить направление магнитного поля движущегося положительного заряда, мы представим себя на его месте. Поднимем правую руку вверх, затем укажем ею направо, затем опустим ее вниз, затем укажем влево и вернем руку в исходное положение – вверх. Затем повторим это движение. Наша рука описывает круги по часовой стрелке. Теперь начнем движение вперед, продолжая вращать рукой. Движение нашего тела – аналог движения положительного заряда, а вращение руки по часовой стрелке – аналог магнитного поля заряда.

Теперь представьте себе, что вокруг нас находится тонкая и прочная эластичная паутина, похожая на струны пространства, которые мы рисовали, создавая модель электрического поля.

проводник без тока в магнитном поле. Смотреть фото проводник без тока в магнитном поле. Смотреть картинку проводник без тока в магнитном поле. Картинка про проводник без тока в магнитном поле. Фото проводник без тока в магнитном поле

Когда мы движемся сквозь эту трехмерную «паутину», из-за вращения руки, она, деформируясь, смещается по часовой стрелке, образуя подобие спирали, словно бы наматываясь в катушку вокруг заряда.

проводник без тока в магнитном поле. Смотреть фото проводник без тока в магнитном поле. Смотреть картинку проводник без тока в магнитном поле. Картинка про проводник без тока в магнитном поле. Фото проводник без тока в магнитном поле

Сзади, за нами, «паутина» восстанавливает свою правильную структуру. Примерно так можно представлять себе магнитное поле положительного заряда, движущегося прямо.

А теперь попробуйте двигаться не прямо вперед, а по кругу, например, поворачивая при ходьбе налево, при этом вращая рукой по часовой стрелке. Представьте себе, что вы движетесь через нечто, напоминающее желе. Из-за вращения вашей руки, внутри круга, по которому вы движетесь, «желе» будет смещаться вверх, образуя горб над центром круга. А под центром круга, образуется впадина из-за того, что часть желе сместилось вверх. Так можно представлять себе формирование северного (горб сверху) и южного (впадина снизу) полюсов при движении заряда по кольцу или его вращения.

проводник без тока в магнитном поле. Смотреть фото проводник без тока в магнитном поле. Смотреть картинку проводник без тока в магнитном поле. Картинка про проводник без тока в магнитном поле. Фото проводник без тока в магнитном поле

Если при ходьбе вы будете поворачивать направо, то «горб» (северный полюс) сформируется снизу.

Аналогично можно сформировать представление о магнитном поле движущегося отрицательного заряда. Только вращать рукой нужно в противоположную сторону – против часовой стрелки. Соответственно, магнитное поле будет направлено в противоположную сторону. Просто каждый раз следите за тем, в какой сторону ваша рука выталкивает «желе».

Такая модель наглядно демонстрирует то, почему северный полюс одного магнита притягивается к южному полюсу другого магнита: «горб» одного из магнитов втягивается во «впадину» второго магнита.

проводник без тока в магнитном поле. Смотреть фото проводник без тока в магнитном поле. Смотреть картинку проводник без тока в магнитном поле. Картинка про проводник без тока в магнитном поле. Фото проводник без тока в магнитном поле

И еще эта модель показывает, почему не существуют отдельных северных и южных полюсов магнитов, как бы мы их не разрезали – магнитное поле представляет собой вихревую (замкнутую) «деформацию пространства» вокруг траектории движущегося заряда.

У электрона было обнаружено магнитное поле, такое, какое у него должно быть в том случае, если бы он был шариком, вращающимся вокруг своей оси. Это магнитное поле назвали спином (от английского to spin — вращаться).

Кроме того, у электрона существует еще и орбитальный магнитный момент. Ведь электрон не только «вращается», но движется по орбите вокруг ядра атома. А движение заряженного тела порождает магнитное поле. Так как электрон заряжен отрицательно, магнитное поле, вызванное его движением по орбите, будет выглядеть так:

проводник без тока в магнитном поле. Смотреть фото проводник без тока в магнитном поле. Смотреть картинку проводник без тока в магнитном поле. Картинка про проводник без тока в магнитном поле. Фото проводник без тока в магнитном поле

Если направление магнитного поля, вызванного движением электрона по орбите, совпадает с направлением магнитного поля самого электрона (его спином), эти поля складываются и усиливаются. Если же эти магнитные поля направлены в разные стороны, они вычитаются и ослабляют друг друга.

проводник без тока в магнитном поле. Смотреть фото проводник без тока в магнитном поле. Смотреть картинку проводник без тока в магнитном поле. Картинка про проводник без тока в магнитном поле. Фото проводник без тока в магнитном поле

Кроме того, могут суммироваться или вычитаться друг из друга магнитные поля других электронов атома. Этим объясняется наличие или отсутствие магнетизма (реакции на внешнее магнитное поле или наличие собственного магнитного поля) некоторых веществ.

Эта статья — отрывок из книги об азах химии. Сама книга здесь:
sites.google.com/site/kontrudar13/himia

UPD: Материал предназначен, в первую очередь, для школьников средних классов. Возможно, Хабр не место для подобных вещей, Но где место? Нет его.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *