что такое силовые линии магнитного поля прямого тока

Магнитное поле. Линии

Автор статьи — профессиональный репетитор, автор учебных пособий для подготовки к ЕГЭ Игорь Вячеславович Яковлев

Темы кодификатора ЕГЭ: взаимодействие магнитов, магнитное поле проводника с током.

Магнитные свойства вещества известны людям давно. Магниты получили своё название от античного города Магнесия: в его окрестностях был распространён минерал (названный впоследствии магнитным железняком или магнетитом), куски которого притягивали железные предметы.

Взаимодействие магнитов

На двух сторонах каждого магнита расположены северный полюс и южный полюс. Два магнита притягиваются друг к другу разноимёнными полюсами и отталкиваются одноимёнными. Магниты могут действовать друг на друга даже сквозь вакуум! Всё это напоминает взаимодействие электрических зарядов, однако взаимодействие магнитов не является электрическим. Об этом свидетельствуют следующие опытные факты.

• Магнитная сила ослабевает при нагревании магнита. Сила же взаимодействия точечных зарядов не зависит от их температуры.

• Магнитная сила ослабевает, если трясти магнит. Ничего подобного с электрически заряженными телами не происходит.

• Положительные электрические заряды можно отделить от отрицательных (например, при электризации тел). А вот разделить полюса магнита не получается: если разрезать магнит на две части, то в месте разреза также возникают полюса, и магнит распадается на два магнита с разноимёнными полюсами на концах (ориентированных точно так же, как и полюса исходного магнита).

Таким образом, магниты всегда двухполюсные, они существуют только в виде диполей. Изолированных магнитных полюсов (так называемых магнитных монополей — аналогов электрического заряда)в при роде не существует (во всяком случае, экспериментально они пока не обнаружены). Это, пожалуй, самая впечатляющая асимметрия между электричеством и магнетизмом.

По современным представлениям теории близкодействия, взаимодействие магнитов осуществляется посредством магнитного поля.А именно, магнит создаёт в окружающем пространстве магнитное поле, которое действует на другой магнит и вызывает видимое притяжение или отталкивание этих магнитов.

Примером магнита служит магнитная стрелка компаса. С помощью магнитной стрелки можно судить о наличии магнитного поля в данной области пространства, а также о направлении поля.

Наша планета Земля является гигантским магнитом. Неподалёку от северного географического полюса Земли расположен южный магнитный полюс. Поэтому северный конец стрелки компаса, поворачиваясь к южному магнитному полюсу Земли, указывает на географический север. Отсюда, собственно, и возникло название «северный полюс» магнита.

Линии магнитного поля

Электрическое поле, напомним, исследуется с помощью маленьких пробных зарядов, по действию на которые можно судить о величине и направлении поля. Аналогом пробного заряда в случае магнитного поля является маленькая магнитная стрелка.

1. Линии магнитного поля, или магнитные силовые линии — это направленные линии в пространстве, обладающие следующим свойством: маленькая стрелка компаса, помещённая в каждой точке такой линии, ориентируется по касательной к этой линии.

2. Направлением линии магнитного поля считается направление северных концов стрелок компаса, расположенных в точках данной линии.

3. Чем гуще идут линии, тем сильнее магнитное поле в данной области пространства.

Роль стрелок компаса с успехом могут выполнять железные опилки: в магнитном поле маленькие опилки намагничиваются и ведут себя в точности как магнитные стрелки.

Так, насыпав железных опилок вокруг постоянного магнита, мы увидим примерно следующую картину линий магнитного поля (рис. 1 ).

что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Смотреть фото что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Смотреть картинку что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Картинка про что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Фото что такое силовые линии магнитного поля прямого тока

Рис. 1. Поле постоянного магнита

Опыт Эрстеда

Несмотря на то, что электрические и магнитные явления были известны людям ещё с античности, никакой взаимосвязи между ними долгое время не наблюдалось. В течение нескольких столетий исследования электричества и магнетизма шли параллельно и независимо друг от друга.

Тот замечательный факт, что электрические и магнитные явления на самом деле связаны друг с другом, был впервые обнаружен в 1820 году — в знаменитом опыте Эрстеда.

Схема опыта Эрстеда показана на рис. 2 (изображение с сайта rt.mipt.ru). Над магнитной стрелкой ( и — северный и южный полюсы стрелки) расположен металлический проводник, подключённый к источнику тока. Если замкнуть цепь, то стрелка поворачивается перпендикулярно проводнику!
Этот простой опыт прямо указал на взаимосвязь электричества и магнетизма. Эксперименты последовавшие за опытом Эрстеда, твёрдо установили следующую закономерность: магнитное поле порождается электрическими токами и действует на токи.

что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Смотреть фото что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Смотреть картинку что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Картинка про что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Фото что такое силовые линии магнитного поля прямого тока

Рис. 2. Опыт Эрстеда

Картина линий магнитного поля, порождённого проводником с током, зависит от формы проводника.

Магнитное поле прямого провода с током

Линии магнитного поля прямолинейного провода с током являются концентрическими окружностями. Центры этих окружностей лежат на проводе, а их плоскости перпендикулярны проводу (рис. 3 ).

что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Смотреть фото что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Смотреть картинку что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Картинка про что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Фото что такое силовые линии магнитного поля прямого тока

Рис. 3. Поле прямого провода с током

Для определения направления линий магнитного поля прямого тока существуют два альтернативных правила.

Правило винта (или правило буравчика, или правило штопора — это уж кому что ближе ;-)). Линии поля идут туда, куда надо вращать винт (с обычной правой резьбой), чтобы он двигался по резьбе в направлении тока.

Пользуйтесь тем правилом, которое вам больше по душе. Лучше привыкнуть к правилу часовой стрелки — вы сами впоследствии убедитесь, что оно более универсально и им проще пользоваться (а потом с благодарностью вспомните его на первом курсе, когда будете изучать аналитическую геометрию).

Магнитное поле витка с током

Картина линий поля нашего витка будет иметь приблизительно следующий вид (рис. 4 ).

что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Смотреть фото что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Смотреть картинку что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Картинка про что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Фото что такое силовые линии магнитного поля прямого тока

Рис. 4. Поле витка с током

Нам будет важно уметь определять, в какое полупространство (относительно плоскости витка) направлено магнитное поле. Снова имеем два альтернативных правила.

Правило часовой стрелки. Линии поля идут туда, глядя откуда ток кажется циркулирующим против часовой стрелки.

Правило винта. Линии поля идут туда, куда будет перемещаться винт (с обычной правой резьбой), если вращать его в направлении тока.

Как видите, ток и поле меняются ролями — по сравнению с формулировками этих правил для случая прямого тока.

Магнитное поле катушки с током

что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Смотреть фото что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Смотреть картинку что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Картинка про что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Фото что такое силовые линии магнитного поля прямого тока

Рис. 5. Катушка (соленоид)

Магнитное поле одного витка, как мы знаем, выглядит не очень-то просто. Поля? отдельных витков катушки накладываются друг на друга, и, казалось бы, в результате должна получиться совсем уж запутанная картина. Однако это не так: поле длинной катушки имеет неожиданно простую структуру (рис. 6 ).

что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Смотреть фото что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Смотреть картинку что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Картинка про что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Фото что такое силовые линии магнитного поля прямого тока

Рис. 6. поле катушки с током

На этом рисунке ток в катушке идёт против часовой стрелки, если смотреть слева (так будет, если на рис. 5 правый конец катушки подключить к «плюсу» источника тока, а левый конец — к «минусу»). Мы видим, что магнитное поле катушки обладает двумя характерными свойствами.

1. Внутри катушки вдали от её краёв магнитное поле является однородным : в каждой точке вектор магнитной индукции одинаков по величине и направлению. Линии поля — параллельные прямые; они искривляются лишь вблизи краёв катушки, когда выходят наружу.

2. Вне катушки поле близко к нулю. Чем больше витков в катушке — тем слабее поле снаружи неё.

Заметим, что бесконечно длинная катушка вообще не выпускает поле наружу: вне катушки магнитное поле отсутствует. Внутри такой катушки поле всюду является однородным.

Ничего не напоминает? Катушка является «магнитным» аналогом конденсатора. Вы же помните, что конденсатор создаёт внутри себя однородное электрическое поле, линии которого искривляются лишь вблизи краёв пластин, а вне конденсатора поле близко к нулю; конденсатор с бесконечными обкладками вообще не выпускает поле наружу, а всюду внутри него поле однородно.

Гипотеза Ампера. Элементарные токи

Поначалу думали, что взаимодействие магнитов объясняется особыми магнитными зарядами, сосредоточенными на полюсах. Но, в отличие от электричества, никто не мог изолировать магнитный заряд; ведь, как мы уже говорили, не удавалось получить по отдельности северный и южный полюс магнита — полюса всегда присутствуют в магните парами.

Сомнения насчёт магнитных зарядов усугубил опыт Эрстеда, когда выяснилось, что магнитное поле порождается электрическим током. Более того, оказалось, что для всякого магнита можно подобрать проводник с током соответствующей конфигурации, такой, что поле этого проводника совпадает с полем магнита.

Ампер выдвинул смелую гипотезу. Нет никаких магнитных зарядов. Действие магнита объясняется замкнутыми электрическими токами внутри него.

Что это за токи? Эти элементарные токи циркулируют внутри атомов и молекул; они связаны с движением электронов по атомным орбитам. Магнитное поле любого тела складывается из магнитных полей этих элементарных токов.

Элементарные токи могут быть беспорядочным образом расположены друг относительно друга. Тогда их поля взаимно погашаются, и тело не проявляет магнитных свойств.

Но если элементарные токи расположены согласованно,то их поля,складываясь,усиливают друг друга. Тело становится магнитом (рис. 7 ; магнитое поле будет направлено на нас; также на нас будет направлен и северный полюс магнита).

что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Смотреть фото что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Смотреть картинку что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Картинка про что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Фото что такое силовые линии магнитного поля прямого тока

Рис. 7. Элементарные токи магнита

Гипотеза Ампера об элементарных токах прояснила свойства магнитов.Нагревание и тряска магнита разрушают порядок расположения его элементарных токов, и магнитные свойства ослабевают. Неразделимость полюсов магнита стала очевидной: в месте разреза магнита мы получаем те же элементарные токи на торцах. Способность тела намагничиваться в магнитном поле объясняется согласованным выстраиванием элементарных токов, «поворачивающихся» должным образом (о повороте кругового тока в магнитном поле читайте в следующем листке).

Гипотеза Ампера оказалась справедливой — это показало дальнейшее развитие физики. Представления об элементарных токах стали неотъемлемой частью теории атома, разработанной уже в ХХ веке — почти через сто лет после гениальной догадки Ампера.

Источник

Магнитное поле: что это такое, определение, виды, силовые линии

Магнитное поле — это поле, которое можно определить как пространство вокруг магнита, в котором действуют магнитные силы.

Как известно, электрический ток может оказывать различные действия, например, тепловые, химические и магнитные. Магнитное действие проявляется, например, в том, что между проводниками с электрическим током возникают силы взаимодействия, которые называются магнитными силами.

Магнитное взаимодействие

Еще в древности было замечено, что одни тела притягивают другие тела. Янтарь следует натирать, чтобы он притягивал к себе волосы или обрывки ткани, но магниты всегда притягивают, но только железные предметы. Древние люди также обнаружили, что магнит может заставить другое тело, сделанное из железа, приобрести магнитные свойства, если держать его достаточно близко к магниту. Они также заметили, что две стороны магнита имеют разные свойства — обращенные друг к другу магниты могут притягивать или отталкивать друг друга.

Уже в настоящее время мы знаем, что магнитное поле возникает между полюсами магнитного материала. Полюса бывают северными и южными. Вы, наверное, сами сталкивались с тем, что когда вы сводите два магнита вместе, они либо притягиваются, либо отталкиваются друг от друга. Это происходит потому, что магнитные полюса с разными названиями (север-юг) притягиваются, а полюса с одинаковыми названиями (север-север, юг-юг) отталкиваются.

Магнитное поле тела часто представляют в виде диаграммы линий поля. Если внести ферромагнитное тело в магнитное поле, оно выровняется вдоль линий поля. Ферромагниты — самые известные магниты, создающие постоянное магнитное поле.

Если мы поднесем некоторое количество железных скрепок к магниту, то заметим, что большинство скрепок скопятся на концах магнита (называемых полюсами), потому что магнитная сила там наибольшая. Однако в середине магнита она имеет наименьшее значение. Магнитные силы действуют в пространстве вокруг магнита и создают то самое магнитное поле.

Магнитное поле невидимо, но, используя железные опилки, вы можете наблюдать его эффекты (см. рисунок 1).

что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Смотреть фото что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Смотреть картинку что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Картинка про что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Фото что такое силовые линии магнитного поля прямого токаРис. 1. Железные опилки расположены характерным образом — они образуют линии вокруг магнита.
Эти линии показывают форму магнитного поля, которое возникло вокруг стержневого магнита.

Большая часть железных опилок скапливается возле полюсов, а остальные располагаются вдоль линий поля. Они представляют собой линии магнитного поля, которые окружают магнит. Железные опилки намагничиваются, т.е. приобретают магнитные свойства и становятся маленькими магнитами, которые притягивают друг друга.

Изображение линий магнитного поля для некоторых видов магнитов

Начнем с изображения силовых линий магнитного поля. Они используются для визуализации магнитного поля. Вне магнита линии поля всегда идут от северного полюса к южному. Поскольку магнитное поле является замкнутым полем, они должны двигаться с юга на север внутри магнита. Плотность линий поля дает информацию о силе магнитного поля; чем плотнее линии поля, тем больше напряженность магнитного поля.

Магнитное поле стержневого магнита

На рисунке 2 ниже показано магнитное поле стержневого магнита. Стержневой магнит является постоянным, и имеет северный и южный полюсы.

что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Смотреть фото что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Смотреть картинку что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Картинка про что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Фото что такое силовые линии магнитного поля прямого токаРис. 2. Магнитное поле стержневого магнита

Если сравнить магнитное поле с электрическим, то вместо плюсового и минусового полюса есть северный и южный. На этом рисунке показан ход линий поля от северного до южного полюса. Здесь также видно, что плотность линий поля не является постоянной для стержневого магнита. На полюсах она выше, чем между полюсами. Это говорит о том, что магнитное поле сильнее непосредственно у полюсов, чем между полюсами.

Магнитное поле подковообразного магнита

Кроме стержневого магнита, существуют и другие формы постоянных магнитов. Одной из важных форм является подковообразный магнит, который может быть круглым или квадратным.

что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Смотреть фото что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Смотреть картинку что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Картинка про что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Фото что такое силовые линии магнитного поля прямого токаРис. 3. Магнитное поле подковообразного магнита

Как видите, магнитное поле внутри подковы однородно (см. рисунок 3). Однородность означает, что магнитное поле постоянно и не зависит от местоположения. Однородное магнитное поле на диаграмме линий поля можно распознать по параллельным линиям поля, расположенным на одинаковом расстоянии. Поэтому напряженность магнитного поля в однородном магнитном поле одинакова в каждой точке.

Магнитное поле двух стержневых магнитов

Давайте посмотрим на другой пример магнитного поля (см. рисунок 4 ниже):

что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Смотреть фото что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Смотреть картинку что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Картинка про что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Фото что такое силовые линии магнитного поля прямого токаРис. 4. Магнитное поле двух стержневых магнитов

Эти линии поля показывают, что два магнита с одинаковой полярностью отталкиваются друг от друга. Из этого можно сделать вывод, что одинаковые полюса отталкиваются, а разные полюса притягиваются.

Магнитное поле планеты Земля

Но какое отношение имеют полюса магнита к северу и югу Земли? Вы можете приблизиться к ответу, если спросите себя, как работает компас.

что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Смотреть фото что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Смотреть картинку что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Картинка про что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Фото что такое силовые линии магнитного поля прямого токаРис. 5. Компас выравнивается по магнитному полю

Земля также имеет магнитное поле (см. рисунок 5), начало которого лежит на полюсах, т.е. на северном и южном полюсах. Стрелка компаса представляет собой постоянный стержневой магнит и выравнивается по этому полю. При этом северная часть стрелки компаса притягивается к южному полюсу магнитного поля Земли. Поэтому географический юг лежит на магнитном севере.

Магнитное поле проводника с электрическим током

Когда вы рассыпаете мелкие металлические опилки вокруг магнита и проводника, по которому течет электрический ток, они образуют определенные геометрические фигуры. Вы уже знаете, что это явление вызвано магнитным полем, создаваемым магнитом. Будет ли то же самое с проводником?

Наличие магнитного поля можно проверить с помощью магнитной стрелки, которая, как известно, является частью компаса. Как мы знаем, магнитная стрелка имеет два полюса: северный и южный. Линию, которая соединяет полюсы магнитной стрелки называют осью. я осью. Кроме того, мы знаем, что северный полюс магнитной стрелки указывает на южный магнитный полюс, а южный полюс стрелки указывает на северный магнитный полюс.

Рядом с магнитом он выравнивается по силовым линиям магнитного поля и указывает на южный полюс. С помощью магнитной стрелки определяются положения магнитных полюсов Земли и географические направления. Возникает ли магнитное поле только вокруг магнитов и Земли? Чтобы выяснить это, нужно провести эксперимент, которые отражает взаимодействие проводника с электрическим током и магнитной стрелки.

Опыт Эрстеда.

Для того, чтобы провести опыт, расположим проводник, который включён в электрическую цепь источника тока, над магнитной стрелкой параллельно её оси (см. рисунок 6).

что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Смотреть фото что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Смотреть картинку что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Картинка про что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Фото что такое силовые линии магнитного поля прямого токаРис. 6. Взаимодействие проводника с электрическим током и магнитной стрелки

Отклонение магнитной стрелки возле проводника, по которому протекает электрический ток, указывает на наличие магнитного поля. Направление отклонения магнитной стрелки зависит от того, в каком направлении течет электрический ток. Эта связь была открыта Хансом Кристианом Эрстедом в 1820 году. Его опыт имел большое значение для развития учения об электромагнитных явлениях.

Таким образом можно вывести 3 следующих вывода:

Поэтому вокруг неподвижных электрических зарядов существует только электрическое поле, а вокруг движущихся зарядов, т.е. электрического тока, существуют и электрическое, и магнитное поля. Магнитное поле возникает вокруг проводника, когда в нем возникает электрический ток, поэтому электрический ток следует рассматривать как источник магнитного поля. Выражения «магнитное поле электрического тока» или «магнитное поле, создаваемое электрическим током» следует понимать в этом смысле.

Перышкин А.В. Физика 8. – М.: Дрофа, 2010. [2]

Изменит ли изменение формы проводника форму магнитного поля?

Силовые линии магнитного поля вокруг проводника, скрученного в петлю, уплотняются внутри него. Если проволоку намотать много раз, мы получим катушку, и железные опилки будут располагаться так же, как и вокруг магнита (см. рисунок 7).

что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Смотреть фото что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Смотреть картинку что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Картинка про что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Фото что такое силовые линии магнитного поля прямого токаРисунок 7. Железные опилки отражают линии магнитного поля

Электромагниты и их применение

Существование магнитного поля вокруг проводника с электрическим током широко используется в технике и промышленности. Часто используются устройства, называемые электромагнитами. Электромагнит состоит из катушки, сердечника и источника напряжения (см. рисунок 8).

что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Смотреть фото что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Смотреть картинку что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Картинка про что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Фото что такое силовые линии магнитного поля прямого токаРис. 8. Структура электромагнита

Ферромагнитный сердечник электромагнита играет важную роль. Внутри него создаются магнитные поля, которые усиливают магнитное поле катушки.

Мелкие изделия из ферромагнитных материалов сильнее всего притягиваются полюсами электромагнита. Таким образом, можно сделать вывод, что магнитное поле вокруг электромагнита похоже на магнитное поле стержневого магнита.

Применение электромагнитов.

Электромагниты имеют различные применения. Например, на складах металлолома электромагнитные краны перемещают разбитые автомобили.

Также электромагниты используются в электрических замках. Когда электрический ток проходит через электромагнит, создается магнитное поле, которое сильно воздействует на металлическую (стальную) часть замка (ригеля). Это приводит к перемещению заслонки и открыванию двери. Когда дверь закрыта, соответствующим образом расположенная пружина перемещает ригель и блокирует замок. Замок можно открыть после повторного подключения электропитания.

Самые сильные электромагниты используются, в том числе, в ускорителях для управления движением частиц с высокой энергией. До недавнего времени магнитное поле, создаваемое токоведущими проводниками, управляло движением электронов в телевизионных кинескопах и компьютерных мониторах.

Источник

Магнитное поле и его характеристики

теория по физике 🧲 магнетизм

Магнитное поле — особая форма материи, посредством которой осуществляется взаимодействие между движущимися электрическими частицами.

Основные свойства магнитного поля

Вектор магнитной индукции

За единицу магнитной индукции можно принять магнитную индукцию однородного поля, котором на участок проводника длиной 1 м при силе тока в нем 1 А действует со стороны поля максимальная сила, равна 1 Н. 1 Н/(А∙м) = 1 Тл.

Модуль вектора магнитной индукции — физическая величина, равная отношению максимальной силы, действующей со стороны магнитного поля на отрезок проводника с током, к произведению силы тока и длины проводника:

За направление вектора магнитной индукции принимается направление от южного полюса S к северному N магнитной стрелки, свободно устанавливающейся в магнитном поле.

что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Смотреть фото что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Смотреть картинку что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Картинка про что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Фото что такое силовые линии магнитного поля прямого тока

Наглядную картину магнитного поля можно получить, если построить так называемые линии магнитной индукции. Линиями магнитной индукции называют линии, касательные к которым направлены так же, как и вектор магнитной индукции в данной точке поля.

что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Смотреть фото что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Смотреть картинку что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Картинка про что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Фото что такое силовые линии магнитного поля прямого тока

Особенность линий магнитной индукции состоит в том, что они не имеют ни начала, ни конца. Они всегда замкнуты. Поля с замкнутыми силовыми линиями называют вихревыми. Поэтому магнитное поле — вихревое поле.

Замкнутость линий магнитной индукции представляет собой фундаментальное свойство магнитного поля. Оно заключается в том, что магнитное поле не имеет источников. Магнитных зарядов, подобным электрическим, в природе нет.

Напряженность магнитного поля

μ — магнитная проницаемость среды (у воздуха она равна 1), μ 0 — магнитная постоянная, равная 4 π · 10 − 7 Гн/м.

Направление вектора магнитной индукции и способы его определения

Чтобы определить направление вектора магнитной индукции, нужно:

В пространстве между полюсами постоянного магнита вектор магнитной индукции выходит из северного полюса:

что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Смотреть фото что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Смотреть картинку что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Картинка про что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Фото что такое силовые линии магнитного поля прямого тока

При определении направления вектора магнитной индукции с помощью витка с током следует применять правило буравчика:

При вкручивании острия буравчика вдоль направления тока рукоятка будет вращаться по направлению вектора → B магнитной индукции.

что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Смотреть фото что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Смотреть картинку что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Картинка про что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Фото что такое силовые линии магнитного поля прямого тока

Отсюда следует, что:

что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Смотреть фото что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Смотреть картинку что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Картинка про что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Фото что такое силовые линии магнитного поля прямого тока

что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Смотреть фото что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Смотреть картинку что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Картинка про что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Фото что такое силовые линии магнитного поля прямого тока

Способы обозначения направлений векторов:

Вверхчто такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Смотреть фото что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Смотреть картинку что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Картинка про что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Фото что такое силовые линии магнитного поля прямого тока
Внизчто такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Смотреть фото что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Смотреть картинку что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Картинка про что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Фото что такое силовые линии магнитного поля прямого тока
Влевочто такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Смотреть фото что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Смотреть картинку что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Картинка про что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Фото что такое силовые линии магнитного поля прямого тока
Вправочто такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Смотреть фото что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Смотреть картинку что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Картинка про что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Фото что такое силовые линии магнитного поля прямого тока
На нас перпендикулярно плоскости чертежачто такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Смотреть фото что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Смотреть картинку что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Картинка про что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Фото что такое силовые линии магнитного поля прямого тока
От нас перпендикулярно плоскости чертежачто такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Смотреть фото что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Смотреть картинку что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Картинка про что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Фото что такое силовые линии магнитного поля прямого тока

Пример №1. На рисунке изображен проводник, по которому течет электрический ток. Направление тока указано стрелкой. Как направлен (вверх, вниз, влево, вправо, от наблюдателя, к наблюдателю) вектор магнитной индукции в точке С?

что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Смотреть фото что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Смотреть картинку что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Картинка про что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Фото что такое силовые линии магнитного поля прямого тока

Если мысленно начать вкручивать острие буравчика по направлению тока, то окажется, что вектор магнитной индукции в точке С будет направлен к нам — к наблюдателю.

Магнитное поле прямолинейного тока

Линии магнитной индукции представляют собой концентрические окружности, лежащие в плоскости, перпендикулярной проводнику. Центр окружностей совпадает с осью проводника.

что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Смотреть фото что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Смотреть картинку что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Картинка про что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Фото что такое силовые линии магнитного поля прямого тока

что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Смотреть фото что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Смотреть картинку что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Картинка про что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Фото что такое силовые линии магнитного поля прямого тока

Если ток идет вверх, то силовые линии направлены против часовой стрелки. Если вниз, то они направлены по часовой стрелке. Их направление можно определить с помощью правила буравчика или правила правой руки:

Правило буравчика (правой руки)

Если большой палец правой руки, отклоненный на 90 градусов, направить в сторону тока в проводнике, то остальные 4 пальца покажут направление линий магнитной индукции.

что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Смотреть фото что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Смотреть картинку что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Картинка про что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Фото что такое силовые линии магнитного поля прямого тока

Модуль вектора магнитной индукции на расстоянии r от оси проводника:

Магнитное поле кругового тока

Силовые линии представляют собой окружности, опоясывающие круговой ток. Вектор магнитной индукции в центре витка направлен вверх, если ток идет против часовой стрелки, и вниз, если по часовой стрелке.

что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Смотреть фото что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Смотреть картинку что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Картинка про что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Фото что такое силовые линии магнитного поля прямого тока

Определить направление силовых линий магнитного поля витка с током можно также с помощью правила правой руки:

Если расположить четыре пальца правой руки по направлению тока в витке, то отклоненный на 90 градусов большой палец, покажет направление вектора магнитной индукции.

что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Смотреть фото что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Смотреть картинку что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Картинка про что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Фото что такое силовые линии магнитного поля прямого тока

Модуль вектора магнитной индукции в центре витка, радиус которого равен R:

Модуль напряженности в центре витка:

Пример №2. На рисунке изображен проволочный виток, по которому течет электрический ток в направлении, указанном стрелкой. Виток расположен в вертикальной плоскости. Точка А находится на горизонтальной прямой, проходящей через центр витка. Как направлен (вверх, вниз, влево, вправо) вектор магнитной индукции магнитного поля в точке А?

что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Смотреть фото что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Смотреть картинку что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Картинка про что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Фото что такое силовые линии магнитного поля прямого тока

Если мысленно обхватить виток так, чтобы четыре пальца правой руки были бы направлены в сторону тока, то отклоненный на 90 градусов большой палец правой руки показал бы, что вектор магнитной индукции в точке А направлен вправо.

Магнитное поле электромагнита (соленоида)

Соленоид — это катушка цилиндрической формы, витки которой намотаны вплотную, а длина значительно больше диаметра.

Число витков в соленоиде N определяется формулой:

l — длина соленоида, d — диаметр проволоки.

что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Смотреть фото что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Смотреть картинку что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Картинка про что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Фото что такое силовые линии магнитного поля прямого тока

Линии магнитной индукции являются замкнутыми, причем внутри соленоида они располагаются параллельно друг другу. Поле внутри соленоида однородно.

Если ток по виткам соленоида идет против часовой стрелки, то вектор магнитной индукции → B внутри соленоида направлен вверх, если по часовой стрелке, то вниз. Для определения направления линий магнитной индукции можно воспользоваться правилом правой руки для витка с током.

Модуль вектора магнитной индукции в центральной области соленоида:

Модуль напряженности магнитного поля в центральной части соленоида:

Алгоритм определения полярности электромагнита

что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Смотреть фото что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Смотреть картинку что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Картинка про что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Фото что такое силовые линии магнитного поля прямого тока

Пример №3. Через соленоид пропускают ток. Определите полюсы катушки.

что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Смотреть фото что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Смотреть картинку что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Картинка про что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Фото что такое силовые линии магнитного поля прямого тока

Ток условно течет от положительного полюса источника тока к отрицательному. Следовательно, ток течет по виткам от точки А к точке В. Мысленно обхватив соленоид пальцами правой руки так, чтобы четыре пальца совпадали с направлением тока в витках соленоида, отставим большой палец на угол 90 градусов. Он покажет направление линий магнитной индукции внутри соленоида. Проделав это, увидим, что линии магнитной индукции направлены вправо. Следовательно, они выходят из В, который будет являться северным полюсом. Тогда А будет являться южным полюсом.

что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Смотреть фото что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Смотреть картинку что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Картинка про что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Фото что такое силовые линии магнитного поля прямого токаНа рисунке изображён круглый проволочный виток, по которому течёт электрический ток. Виток расположен в вертикальной плоскости. В центре витка вектор индукции магнитного поля тока направлен

а) вертикально вверх в плоскости витка

б) вертикально вниз в плоскости витка

в) вправо перпендикулярно плоскости витка

г) влево перпендикулярно плоскости витка

Алгоритм решения

Решение

По условию задачи мы имеем дело с круглым проволочным витком. Поэтому для определения вектора → B магнитной индукции мы будем использовать правило правой руки.

Чтобы применить это правило, нам нужно знать направление течение тока в проводнике. Условно ток течет от положительного полюса источника к отрицательному. Следовательно, на рисунке ток течет по витку в направлении хода часовой стрелки.

Теперь можем применить правило правой руки. Для этого мысленно направим четыре пальца правой руки в направлении тока в проволочном витке. Теперь отставим на 90 градусов большой палец. Он показывает относительно рисунка влево. Это и есть направление вектора магнитной индукции.

pазбирался: Алиса Никитина | обсудить разбор | оценить

что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Смотреть фото что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Смотреть картинку что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Картинка про что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Фото что такое силовые линии магнитного поля прямого токаМагнитная стрелка компаса зафиксирована на оси (северный полюс затемнён, см. рисунок). К компасу поднесли сильный постоянный полосовой магнит и освободили стрелку. В каком положении установится стрелка?

а) повернётся на 180°

б) повернётся на 90° по часовой стрелке

в) повернётся на 90° против часовой стрелки

г) останется в прежнем положении

Алгоритм решения

Решение

Одноименные полюсы магнитов отталкиваются, а разноименные притягиваются. Изначально южный полюс магнитной стрелки находится справа, а северный — слева. Полосовой магнит подносят к ее южному полюсу северной стороной. Поскольку это разноименные полюса, положение магнитной стрелки не изменится.

pазбирался: Алиса Никитина | обсудить разбор | оценить

что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Смотреть фото что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Смотреть картинку что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Картинка про что такое силовые линии магнитного поля прямого тока. Фото что такое силовые линии магнитного поля прямого токаНепосредственно над неподвижно закреплённой проволочной катушкой вдоль её оси на пружине подвешен полосовой магнит (см. рисунок). Куда начнёт двигаться магнит сразу после замыкания ключа? Ответ поясните, указав, какие физические явления и законы Вы использовали для объяснения.

Алгоритм решения

Решение

Чтобы определить направление тока в соленоиде, посмотрим на расположение полюсов источника тока. Ток условно направлен от положительного полюса к отрицательному. Следовательно, относительно рисунка ток в витках соленоида направлен по часовой стрелке.

Зная направление тока в соленоиде, можно определить его полюса. Северным будет тот полюс, из которого выходят линии магнитной индукции. Определить их направление поможет правило правой руки для соленоида. Мысленно обхватим соленоид так, чтобы направление четырех пальцев правой руки совпадало с направлением тока в витках соленоида. Теперь отставленный на 90 градусов большой палец покажет направление вектора магнитной индукции. Проделав все манипуляции, получим, что вектор магнитной индукции направлен вниз. Следовательно, внизу соленоида расположен северный полюс, а вверху — южный.

Известно, что одноименные полюса магнитов отталкиваются, а разноименные — притягиваются. Подвешенный полосовой магнит обращен к южному полюсу соленоида северным полюсом. А это значит, что при замыкании электрической цепи он будет растягивать пружину, притягиваясь к соленоиду (двигаться вниз).

pазбирался: Алиса Никитина | обсудить разбор | оценить

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *