неподвижные заряды создают магнитное поле

Неподвижные заряды создают магнитное поле

Неподвижные электрические заряды создают вокруг себя электрическое поле.
Движущиеся заряды создают вокруг себя электрическое поле и магнитное поле.

Взаимодействие токов

Между неподвижными электрическими зарядами действуют силы, которые можно определить по закону Кулона.
Каждый из зарядов создает свое электрическое поле, которое действует на другой заряд.

Взаимодействия между направленно движущимися электрическими зарядами (например, в проводниках с электрическим током) называют магнитными.
А силы, с которыми проводники с током действуют друг на друга, называют магнитными силами

. неподвижные заряды создают магнитное поле. 1.1. неподвижные заряды создают магнитное поле фото. неподвижные заряды создают магнитное поле-1.1. картинка неподвижные заряды создают магнитное поле. картинка 1.1. Неподвижные электрические заряды создают вокруг себя электрическое поле. Движущиеся заряды создают вокруг себя электрическое поле и магнитное поле.

Если параллельно расположенные проводники соединить так, чтобы в них:

— возникли токи одинакового направления, то проводники начнут притягиваться друг к другу;
— возникли токи противоположного направления, то проводники начнут отталкиваться друг от друга.

Магнитное поле

В пространстве, окружающем движущиеся заряды (или электрические токи) возникает поле, называемое магнитным.

Электрический ток в проводнике создает вокруг себя магнитное поле, которое действует на ток в другом проводнике. А поле, созданное электрическим током второго проводника, действует на первый.

Свойства магнитного поля:

1. магнитное поле порождается электрическим током (направленно движущимися зарядами).
2. магнитное поле обнаруживается по действию на электрический ток (на движущиеся заряды).

Замкнутый контур с током в магнитном поле

1. Однородное магнитное поле оказывает на рамку ориентирующее действие.
Если подвесить на гибких проводах плоскую рамку с током между полюсами магнита (т.е. в однородном магнитном поле), то рамка будет поворачиваться до тех пор, пока ее плоскость не установится перпендикулярно линии, соединяющей полюсы магнита.

неподвижные заряды создают магнитное поле. 1.3. неподвижные заряды создают магнитное поле фото. неподвижные заряды создают магнитное поле-1.3. картинка неподвижные заряды создают магнитное поле. картинка 1.3. Неподвижные электрические заряды создают вокруг себя электрическое поле. Движущиеся заряды создают вокруг себя электрическое поле и магнитное поле.

2. В неоднородном магнитном поле рамка, кроме поворачивания, будет двигаться поступательно, притягиваясь к проводнику с током или отталкиваясь от него.
Если подвесить рамку с током рядом с проводником тока, то рамка тоже поворачивается и располагается так, что провод оказывается в плоскости рамки, а кроме того, в зависимости от направления токов в проводнике и рамке, притягиваться или отталкиваться от него.
При изменении направления тока в проводе рамка повернется на 180°.

неподвижные заряды создают магнитное поле. 1.2. неподвижные заряды создают магнитное поле фото. неподвижные заряды создают магнитное поле-1.2. картинка неподвижные заряды создают магнитное поле. картинка 1.2. Неподвижные электрические заряды создают вокруг себя электрическое поле. Движущиеся заряды создают вокруг себя электрическое поле и магнитное поле.

Движущиеся заряды (электрический ток) создают магнитное поле.
Вокруг любых направленно движущихся зарядов возникает магнитное поле.
Оно также появляется, если в пространстве существует электрическое поле, изменяющееся со временем.

Магнитное поле обнаруживается по действию на электрический ток.

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.

неподвижные заряды создают магнитное поле. image1 6. неподвижные заряды создают магнитное поле фото. неподвижные заряды создают магнитное поле-image1 6. картинка неподвижные заряды создают магнитное поле. картинка image1 6. Неподвижные электрические заряды создают вокруг себя электрическое поле. Движущиеся заряды создают вокруг себя электрическое поле и магнитное поле.

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.

неподвижные заряды создают магнитное поле. image2 5. неподвижные заряды создают магнитное поле фото. неподвижные заряды создают магнитное поле-image2 5. картинка неподвижные заряды создают магнитное поле. картинка image2 5. Неподвижные электрические заряды создают вокруг себя электрическое поле. Движущиеся заряды создают вокруг себя электрическое поле и магнитное поле.

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:

неподвижные заряды создают магнитное поле. image3 4. неподвижные заряды создают магнитное поле фото. неподвижные заряды создают магнитное поле-image3 4. картинка неподвижные заряды создают магнитное поле. картинка image3 4. Неподвижные электрические заряды создают вокруг себя электрическое поле. Движущиеся заряды создают вокруг себя электрическое поле и магнитное поле.

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.

неподвижные заряды создают магнитное поле. image4 3. неподвижные заряды создают магнитное поле фото. неподвижные заряды создают магнитное поле-image4 3. картинка неподвижные заряды создают магнитное поле. картинка image4 3. Неподвижные электрические заряды создают вокруг себя электрическое поле. Движущиеся заряды создают вокруг себя электрическое поле и магнитное поле.

Отсюда следует, что:

неподвижные заряды создают магнитное поле. image5 3. неподвижные заряды создают магнитное поле фото. неподвижные заряды создают магнитное поле-image5 3. картинка неподвижные заряды создают магнитное поле. картинка image5 3. Неподвижные электрические заряды создают вокруг себя электрическое поле. Движущиеся заряды создают вокруг себя электрическое поле и магнитное поле.

неподвижные заряды создают магнитное поле. image6. неподвижные заряды создают магнитное поле фото. неподвижные заряды создают магнитное поле-image6. картинка неподвижные заряды создают магнитное поле. картинка image6. Неподвижные электрические заряды создают вокруг себя электрическое поле. Движущиеся заряды создают вокруг себя электрическое поле и магнитное поле.

Способы обозначения направлений векторов:

Вверхнеподвижные заряды создают магнитное поле. image7. неподвижные заряды создают магнитное поле фото. неподвижные заряды создают магнитное поле-image7. картинка неподвижные заряды создают магнитное поле. картинка image7. Неподвижные электрические заряды создают вокруг себя электрическое поле. Движущиеся заряды создают вокруг себя электрическое поле и магнитное поле.
Внизнеподвижные заряды создают магнитное поле. image8. неподвижные заряды создают магнитное поле фото. неподвижные заряды создают магнитное поле-image8. картинка неподвижные заряды создают магнитное поле. картинка image8. Неподвижные электрические заряды создают вокруг себя электрическое поле. Движущиеся заряды создают вокруг себя электрическое поле и магнитное поле.
Влевонеподвижные заряды создают магнитное поле. image9. неподвижные заряды создают магнитное поле фото. неподвижные заряды создают магнитное поле-image9. картинка неподвижные заряды создают магнитное поле. картинка image9. Неподвижные электрические заряды создают вокруг себя электрическое поле. Движущиеся заряды создают вокруг себя электрическое поле и магнитное поле.
Вправонеподвижные заряды создают магнитное поле. image10. неподвижные заряды создают магнитное поле фото. неподвижные заряды создают магнитное поле-image10. картинка неподвижные заряды создают магнитное поле. картинка image10. Неподвижные электрические заряды создают вокруг себя электрическое поле. Движущиеся заряды создают вокруг себя электрическое поле и магнитное поле.
На нас перпендикулярно плоскости чертежанеподвижные заряды создают магнитное поле. image11. неподвижные заряды создают магнитное поле фото. неподвижные заряды создают магнитное поле-image11. картинка неподвижные заряды создают магнитное поле. картинка image11. Неподвижные электрические заряды создают вокруг себя электрическое поле. Движущиеся заряды создают вокруг себя электрическое поле и магнитное поле.
От нас перпендикулярно плоскости чертежанеподвижные заряды создают магнитное поле. image12. неподвижные заряды создают магнитное поле фото. неподвижные заряды создают магнитное поле-image12. картинка неподвижные заряды создают магнитное поле. картинка image12. Неподвижные электрические заряды создают вокруг себя электрическое поле. Движущиеся заряды создают вокруг себя электрическое поле и магнитное поле.

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?

неподвижные заряды создают магнитное поле. image13. неподвижные заряды создают магнитное поле фото. неподвижные заряды создают магнитное поле-image13. картинка неподвижные заряды создают магнитное поле. картинка image13. Неподвижные электрические заряды создают вокруг себя электрическое поле. Движущиеся заряды создают вокруг себя электрическое поле и магнитное поле.

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.

неподвижные заряды создают магнитное поле. image14. неподвижные заряды создают магнитное поле фото. неподвижные заряды создают магнитное поле-image14. картинка неподвижные заряды создают магнитное поле. картинка image14. Неподвижные электрические заряды создают вокруг себя электрическое поле. Движущиеся заряды создают вокруг себя электрическое поле и магнитное поле.

неподвижные заряды создают магнитное поле. image15. неподвижные заряды создают магнитное поле фото. неподвижные заряды создают магнитное поле-image15. картинка неподвижные заряды создают магнитное поле. картинка image15. Неподвижные электрические заряды создают вокруг себя электрическое поле. Движущиеся заряды создают вокруг себя электрическое поле и магнитное поле.

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.

неподвижные заряды создают магнитное поле. image16. неподвижные заряды создают магнитное поле фото. неподвижные заряды создают магнитное поле-image16. картинка неподвижные заряды создают магнитное поле. картинка image16. Неподвижные электрические заряды создают вокруг себя электрическое поле. Движущиеся заряды создают вокруг себя электрическое поле и магнитное поле.

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.

неподвижные заряды создают магнитное поле. image17. неподвижные заряды создают магнитное поле фото. неподвижные заряды создают магнитное поле-image17. картинка неподвижные заряды создают магнитное поле. картинка image17. Неподвижные электрические заряды создают вокруг себя электрическое поле. Движущиеся заряды создают вокруг себя электрическое поле и магнитное поле.

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.

неподвижные заряды создают магнитное поле. image18. неподвижные заряды создают магнитное поле фото. неподвижные заряды создают магнитное поле-image18. картинка неподвижные заряды создают магнитное поле. картинка image18. Неподвижные электрические заряды создают вокруг себя электрическое поле. Движущиеся заряды создают вокруг себя электрическое поле и магнитное поле.

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?

неподвижные заряды создают магнитное поле. image19. неподвижные заряды создают магнитное поле фото. неподвижные заряды создают магнитное поле-image19. картинка неподвижные заряды создают магнитное поле. картинка image19. Неподвижные электрические заряды создают вокруг себя электрическое поле. Движущиеся заряды создают вокруг себя электрическое поле и магнитное поле.

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.

неподвижные заряды создают магнитное поле. image20. неподвижные заряды создают магнитное поле фото. неподвижные заряды создают магнитное поле-image20. картинка неподвижные заряды создают магнитное поле. картинка image20. Неподвижные электрические заряды создают вокруг себя электрическое поле. Движущиеся заряды создают вокруг себя электрическое поле и магнитное поле.

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

неподвижные заряды создают магнитное поле. image21. неподвижные заряды создают магнитное поле фото. неподвижные заряды создают магнитное поле-image21. картинка неподвижные заряды создают магнитное поле. картинка image21. Неподвижные электрические заряды создают вокруг себя электрическое поле. Движущиеся заряды создают вокруг себя электрическое поле и магнитное поле.

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

неподвижные заряды создают магнитное поле. image22. неподвижные заряды создают магнитное поле фото. неподвижные заряды создают магнитное поле-image22. картинка неподвижные заряды создают магнитное поле. картинка image22. Неподвижные электрические заряды создают вокруг себя электрическое поле. Движущиеся заряды создают вокруг себя электрическое поле и магнитное поле.

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.

неподвижные заряды создают магнитное поле. Screenshot 1 3. неподвижные заряды создают магнитное поле фото. неподвижные заряды создают магнитное поле-Screenshot 1 3. картинка неподвижные заряды создают магнитное поле. картинка Screenshot 1 3. Неподвижные электрические заряды создают вокруг себя электрическое поле. Движущиеся заряды создают вокруг себя электрическое поле и магнитное поле.На 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

неподвижные заряды создают магнитное поле. Screenshot 2 3. неподвижные заряды создают магнитное поле фото. неподвижные заряды создают магнитное поле-Screenshot 2 3. картинка неподвижные заряды создают магнитное поле. картинка Screenshot 2 3. Неподвижные электрические заряды создают вокруг себя электрическое поле. Движущиеся заряды создают вокруг себя электрическое поле и магнитное поле.Магнитная 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

неподвижные заряды создают магнитное поле. Screenshot 3 3. неподвижные заряды создают магнитное поле фото. неподвижные заряды создают магнитное поле-Screenshot 3 3. картинка неподвижные заряды создают магнитное поле. картинка Screenshot 3 3. Неподвижные электрические заряды создают вокруг себя электрическое поле. Движущиеся заряды создают вокруг себя электрическое поле и магнитное поле.Непосредственно 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

Магнитное поле

неподвижные заряды создают магнитное поле. 604f237507da0158526626. неподвижные заряды создают магнитное поле фото. неподвижные заряды создают магнитное поле-604f237507da0158526626. картинка неподвижные заряды создают магнитное поле. картинка 604f237507da0158526626. Неподвижные электрические заряды создают вокруг себя электрическое поле. Движущиеся заряды создают вокруг себя электрическое поле и магнитное поле.

Магнитное поле

Люди только и делают, что говорят про какие-то магнитные бури, привозят магнитики на холодильник, ходят в походы с компасом, который показывает, где север, а где юг. В основе всего этого лежит магнитное поле.

Магнитное поле — это материя, за счет которой осуществляется взаимодействие зарядов.

У нее есть несколько условий для существования:

Магнитное поле создается только движущимся электрическим зарядом? А как же магниты?

Атом состоит из ядра и вращающихся вокруг него электронов. Электроны могут вращаться по разным орбитам. На каждой орбите может находиться по два электрона, которые вращаются в разных направлениях.

Но у некоторых веществ не все электроны парные, и несколько электронов крутятся в одном и том же направлении, такие вещества называются ферромагнетиками. А поскольку электрон — заряженная частица, вращающиеся вокруг атома в одну и ту же сторону электроны создают магнитное поле. Получается миниатюрный электромагнит.

Если атомы вещества расположены в произвольном порядке, поля этих крошечных магнитиков компенсируют друг друга. Но если эти магнитные поля направить в одну и ту же сторону, то они сложатся — и получится магнит.

У любого магнита есть два полюса — северный и южный.

Любое магнитное поле описывается магнитными линиями, которые выходят из северного поля и приходят в южный. Эти линии всегда замкнуты, даже если у них бесконечная длина. Вот так это выглядит:

неподвижные заряды создают магнитное поле. 604f2375691b2965009341. неподвижные заряды создают магнитное поле фото. неподвижные заряды создают магнитное поле-604f2375691b2965009341. картинка неподвижные заряды создают магнитное поле. картинка 604f2375691b2965009341. Неподвижные электрические заряды создают вокруг себя электрическое поле. Движущиеся заряды создают вокруг себя электрическое поле и магнитное поле.

Как запомнить, что выходят магнитные линии из северного полюса, а приходят в южный?

Все просто — на севере жить никто не хочет. Многие люди переезжают туда, где теплее, зимуют в теплых краях, в общем — стремятся на юг. Магнитные линии тоже.

Северный полюс обозначается латинской буквой N (от английского слова North). А южный — буквой S (от английского слова South).

Наша планета — это один большой магнит. У нее тоже есть северный и южный полюса. Но есть один нюанс — географические полюса отличаются от физических. Да-да, на северном полюсе, который наверху карты, находится южный физический полюс. Ну и наоборот, на южном географическом — северный физический.

Не паникуйте, компас показывает вам географический полюс. Да, компас — это магнитная стрелка, и должен по идее показывать физический полюс, но стрелка окрашена так, чтобы направившись на северный физический полюс, показать южный географический. Чтобы люди не путались.

Опыт Эрстеда

Самое главное экспериментальное доказательство того, что магнитное поле возникает из-за движения зарядов — это опыт Эрстеда. В1820 году Эр­стед опыт­ным пу­тём свя­зал элек­три­че­ст­во и маг­не­тизм с по­мо­щью экс­пе­ри­мен­та с от­кло­не­ни­ем стрел­ки ком­па­са.

Это явление использовали, когда создавали первые ам­пер­мет­ры, так как от­кло­не­ние стрел­ки про­пор­цио­наль­но ве­ли­чи­не то­ка. Оно ле­жит в ос­но­ве лю­бо­го элек­тро­маг­ни­та.

А вот и видео эксперимента:

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.

неподвижные заряды создают магнитное поле. image loader. неподвижные заряды создают магнитное поле фото. неподвижные заряды создают магнитное поле-image loader. картинка неподвижные заряды создают магнитное поле. картинка image loader. Неподвижные электрические заряды создают вокруг себя электрическое поле. Движущиеся заряды создают вокруг себя электрическое поле и магнитное 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.

неподвижные заряды создают магнитное поле. image loader. неподвижные заряды создают магнитное поле фото. неподвижные заряды создают магнитное поле-image loader. картинка неподвижные заряды создают магнитное поле. картинка image loader. Неподвижные электрические заряды создают вокруг себя электрическое поле. Движущиеся заряды создают вокруг себя электрическое поле и магнитное 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.

неподвижные заряды создают магнитное поле. image loader. неподвижные заряды создают магнитное поле фото. неподвижные заряды создают магнитное поле-image loader. картинка неподвижные заряды создают магнитное поле. картинка image loader. Неподвижные электрические заряды создают вокруг себя электрическое поле. Движущиеся заряды создают вокруг себя электрическое поле и магнитное 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:

неподвижные заряды создают магнитное поле. image loader. неподвижные заряды создают магнитное поле фото. неподвижные заряды создают магнитное поле-image loader. картинка неподвижные заряды создают магнитное поле. картинка image loader. Неподвижные электрические заряды создают вокруг себя электрическое поле. Движущиеся заряды создают вокруг себя электрическое поле и магнитное 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.

неподвижные заряды создают магнитное поле. image loader. неподвижные заряды создают магнитное поле фото. неподвижные заряды создают магнитное поле-image loader. картинка неподвижные заряды создают магнитное поле. картинка image loader. Неподвижные электрические заряды создают вокруг себя электрическое поле. Движущиеся заряды создают вокруг себя электрическое поле и магнитное 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:

неподвижные заряды создают магнитное поле. image loader. неподвижные заряды создают магнитное поле фото. неподвижные заряды создают магнитное поле-image loader. картинка неподвижные заряды создают магнитное поле. картинка image loader. Неподвижные электрические заряды создают вокруг себя электрическое поле. Движущиеся заряды создают вокруг себя электрическое поле и магнитное 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.

неподвижные заряды создают магнитное поле. image loader. неподвижные заряды создают магнитное поле фото. неподвижные заряды создают магнитное поле-image loader. картинка неподвижные заряды создают магнитное поле. картинка image loader. Неподвижные электрические заряды создают вокруг себя электрическое поле. Движущиеся заряды создают вокруг себя электрическое поле и магнитное 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.

неподвижные заряды создают магнитное поле. image loader. неподвижные заряды создают магнитное поле фото. неподвижные заряды создают магнитное поле-image loader. картинка неподвижные заряды создают магнитное поле. картинка image loader. Неподвижные электрические заряды создают вокруг себя электрическое поле. Движущиеся заряды создают вокруг себя электрическое поле и магнитное 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.

неподвижные заряды создают магнитное поле. image loader. неподвижные заряды создают магнитное поле фото. неподвижные заряды создают магнитное поле-image loader. картинка неподвижные заряды создают магнитное поле. картинка image loader. Неподвижные электрические заряды создают вокруг себя электрическое поле. Движущиеся заряды создают вокруг себя электрическое поле и магнитное 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.

неподвижные заряды создают магнитное поле. image loader. неподвижные заряды создают магнитное поле фото. неподвижные заряды создают магнитное поле-image loader. картинка неподвижные заряды создают магнитное поле. картинка image loader. Неподвижные электрические заряды создают вокруг себя электрическое поле. Движущиеся заряды создают вокруг себя электрическое поле и магнитное 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:

неподвижные заряды создают магнитное поле. image loader. неподвижные заряды создают магнитное поле фото. неподвижные заряды создают магнитное поле-image loader. картинка неподвижные заряды создают магнитное поле. картинка image loader. Неподвижные электрические заряды создают вокруг себя электрическое поле. Движущиеся заряды создают вокруг себя электрическое поле и магнитное 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.

неподвижные заряды создают магнитное поле. image loader. неподвижные заряды создают магнитное поле фото. неподвижные заряды создают магнитное поле-image loader. картинка неподвижные заряды создают магнитное поле. картинка image loader. Неподвижные электрические заряды создают вокруг себя электрическое поле. Движущиеся заряды создают вокруг себя электрическое поле и магнитное 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 *