1. Магнитное поле. Основные законы. Магнитное поле - особый вид материи, посредством которого осуществляется взаимодейств

Содержание

Слайд 2

Вектор магнитной индукции Является силовой характеристикой магнитного поля подобно вектору напряженности

Вектор магнитной индукции

Является силовой характеристикой магнитного поля
подобно вектору напряженности

электрического поля Е.
Направление вектора В совпадает с направлением силы, действующей на северный полюс магнитной стрелки или с направлением нормали маленькой рамки с током, находящихся в данной точке поля.
Рамка с током – это замкнутый плоский контур (из проводника), по которому течет электрический ток.
Направление нормали рамки определяется правилом правого винта или правого буравчика.
Слайд 3

Магнитное поле постоянного магнита и катушки с током

Магнитное поле постоянного магнита и катушки с током

Слайд 4

Линии магнитной индукции – линии, проведенные в магнитном поле так, что

Линии магнитной индукции – линии, проведенные в магнитном поле так, что

вектор В в каждой точке линии направлен по касательной к ней.

Линии магнитной индукции всегда замкнутые.
Магнитное поле вихревое.
Северный полюс постоянного магнита, катушки с током, витка с током – полюс, из которого выходят линии магнитной индукции.
Южный полюс – полюс, в который входят линии магнитной индукции.

Слайд 5

Закон Ампера Элементарная сила dF, с которой магнитное поле действует на

Закон Ампера

Элементарная сила dF, с которой магнитное поле действует на элемент

проводника с током прямо пропорциональна силе тока в проводнике I, длине элемента проводника dL и индукции магнитного поля В.
Определяется выражением:
Слайд 6

Модуль силы Ампера dF = I . B . dL. Sin

Модуль силы Ампера dF = I . B . dL. Sin

α

dF – сила Ампера
I - сила тока в проводнике
dL – элемент проводника
B - модуль индукции магнитного поля
α - угол между векторами индукции В и dL

Слайд 7

Модуль вектора индукции магнитного поля Это величина, равная отношению максимальной силы

Модуль вектора индукции магнитного поля

Это величина, равная отношению максимальной силы dFмакс

, действующей со стороны магнитного поля на элемент проводника с током, к произведению силы тока I и длины элемента проводника dL

Единица измерения в Си - 1 Тл ( тесла )
1 Тл = 1 Н / А . М

Слайд 8

Формула для силы Ампера, действующей на прямолинейный проводник с током, находящийся

Формула для силы Ампера, действующей на прямолинейный проводник с током, находящийся

в однородном магнитном поле

F = I . B . L. Sinα
F - сила Ампера
I - сила тока
B - модуль индукции магнитного поля
L - длина проводника
α - угол между вектором индукции В и
направлением тока в проводнике

Слайд 9

Слайд 10

Правило левой руки Ладонь левой руки расположить так, чтобы в неё

Правило левой руки

Ладонь левой руки расположить так, чтобы в неё входил

вектор магнитной индукции В (линии индукции магнитного поля), а четыре вытянутых пальца расположить по направлению тока в проводнике, тогда отогнутый на 90о большой палец покажет направление силы Ампера F.
Слайд 11

Закон Био – Савара - Лапласа μ0 = 4 π .

Закон Био – Савара - Лапласа

μ0 = 4 π . 10

-7 Гн / м –
магнитная постоянная
µ - магнитная
проницаемость среды
Слайд 12

Модуль вектора магнитной индукции В α - угол между векторами dl и r

Модуль вектора магнитной индукции В

α - угол между векторами dl и

r
Слайд 13

Принцип суперпозициии магнитных полей Если магнитное поле создается несколькими проводниками с

Принцип суперпозициии магнитных полей

Если магнитное поле создается несколькими проводниками с током,

то индукция результирующего поля равна векторной сумме индукций магнитных полей, создаваемых каждым проводником с током в отдельности.
Слайд 14

Магнитное поле прямолинейного проводника с током (прямого тока) I - сила

Магнитное поле прямолинейного проводника с током (прямого тока)

I - сила тока
R

- расстояние
до точки поля
Слайд 15

Правило правого винта или правого буравчика для прямого тока Направление вращения

Правило правого винта или правого буравчика для прямого тока

Направление вращения конца

рукоятки буравчика совпадает с направлением вектора
магнитной индукции dB ( магнитного поля ), если поступательное движение буравчика совпадает с направлением тока в проводнике
Слайд 16

Взаимодействие токов вызывается их магнитными полями. Магнитное поле одного тока действует

Взаимодействие токов вызывается их магнитными полями. Магнитное поле одного тока действует силой

Ампера на другой ток и наоборот.

Магнитное взаимодействие параллельных и антипараллельных токов.

Слайд 17

Сила взаимодействия параллельных токов

Сила взаимодействия параллельных токов