Электромагнитное поле

Содержание

Слайд 2

В замкнутом контуре возникает индукционный ток при изменении магнитного потока, пронизывающего

В замкнутом контуре возникает индукционный ток при изменении магнитного потока, пронизывающего поверхность, ограниченную

контуром. Это явление называется электромагнитной индукцией.
Из опытов Фарадея установлено, что среднее значение ЭДС индукции в проводящем контуре  пропорционально скорости изменения магнитного потока через поверхность, ограниченную контуром - закон электромагнитной индукции.
Явление возникновения ЭДС индукции полностью подчиняется закону сохранения энергии. Вокруг контура, по которому проходит электрический ток, всегда существует магнитное поле, причем магнитное поле возникает и исчезает вместе с возникновением и исчезновением тока.
Слайд 3

Согласно закону сохранения энергии, энергия магнитного поля, созданного током, равна той

Согласно закону сохранения энергии, энергия магнитного поля, созданного током, равна той

энергии, которую должен затратить источник тока (например, гальванический элемент или генератор на электростанции)  на создание тока. При размыкании цепи эта энергия переходит в другие виды.
Энергия магнитного поля должна равняться работе, которая затрачивается током на создания этого поля и равна работе против сил ЭДС самоиндукции, возникающей при замыкании цепи.
Рассчитаем эту работу.
Слайд 4

Рассмотрим простейшую схему. Подключим к источнику тока проводящий контур с индуктивностью L.

Рассмотрим простейшую схему. Подключим к источнику тока проводящий контур с индуктивностью L.

Слайд 5

Если, с помощью ключа, замкнуть цепь, то за некоторый небольшой промежуток

Если, с помощью ключа, замкнуть цепь, то за некоторый небольшой промежуток

времени ∆t сила тока увеличится от нуля до некоторого значения I. Также при этом возрастет и магнитный поток от нуля до некоторого значения LI.
Мгновенному нарастанию силы тока в цепи будет препятствовать явление самоиндукции, возникающей в контуре.
За некоторый промежуток времени через контур перенесется заряд, равный произведению силы тока на промежуток времени.
Слайд 6

Формула записана для равномерного возрастания силы тока в цепи. Если ток

Формула записана для равномерного возрастания силы тока в цепи. Если ток в

цепи будет нарастать не равномерно, то необходимо рассматривать малые промежутки времени, в течении которых можно считать скорость изменения силы тока постоянной.
При переносе заряда источник тока совершит работу, значение которой можно найти как произведение ЭДС самоиндукции, взятой с обратным знаком, и заряда, прошедшего через контур.
Подставив в полученную формулу, значение заряда и значение ЭДС самоиндукции, получим формулу для работы:
Слайд 7

Значение работы, совершаемой источником тока против ЭДС самоиндукции, будет равна энергии

Значение работы, совершаемой источником тока против ЭДС самоиндукции, будет равна энергии

магнитного поля (вторая и третья часть формулы получены, путем выражения одной из величины из формулы для магнитного потока).
Магнитное поле обладает энергией, прямо пропорциональной квадрату силы тока.
Если магнитное поле создано током, проходящем в соленоиде, то энергию магнитного поля соленоида с током можно рассчитать по формуле:
Слайд 8

Согласно теории близкодействия, энергия магнитного поля распределена по всему объему пространства,

Согласно теории близкодействия, энергия магнитного поля распределена по всему объему пространства,

в котором существует  магнитное поле.
Величину, равную энергии магнитного поля, заключенной в единичном объеме этого поля, называют объемной плотностью энергии магнитного поля. Ее можно рассчитать по формуле:
Если рассмотреть движущийся проводник в магнитном поле, то возникновение ЭДС индукции объясняется просто.
Слайд 9

При движении проводника в магнитном поле, происходит перераспределение зарядов внутри проводника:

При движении проводника в магнитном поле, происходит перераспределение зарядов внутри проводника:

положительные заряды накапливаются на одном конце проводника, отрицательные — на другом.

И это перераспределение зарядов будет происходить до тех пор, пока электрическая сила не скомпенсирует силу Лоренца.

Слайд 10

Если разложить вектор силы Лоренца на две составляющие: направленные вдоль проводника

Если разложить вектор силы Лоренца на две составляющие: направленные вдоль проводника

и перпендикулярно ему, то продольная составляющая будет совершать работу по разделению электрических зарядов. Если такой проводник замкнуть, то по цепи пройдет индукционный ток.
Если замкнутый проводник, находящийся в магнитном поле, неподвижен, то объяснить возникновение ЭДС индукции действием силы Лоренца нельзя, так как она действует только на движущиеся электрические заряды.
Движение зарядов может происходить и под действием электрического поля. Электроны в неподвижном проводнике приводятся в движение электрическим полем, и это поле непосредственно порождается переменным магнитным полем. 
Слайд 11

К этому выводу впервые пришел Джеймс Клерк Максвелл. Электрическое поле, создаваемое

К этому выводу впервые пришел Джеймс Клерк Максвелл.

Электрическое поле, создаваемое переменным

магнитным полем называют индуцированным электрическим полем. Оно создается в любой точке пространства, где имеется переменное магнитное поле, независимо от того, имеется ли там проводящий контур или нет. Контур позволяет лишь обнаружить возникающее электрическое поле.

Максвелл обобщил представления Фарадея о явлении электро-магнитной индукции. В возникновении индуцированного электрического поля, вызванного изменением магнитного поля, состоит физический смысл явления электромагнитной индукции.

Слайд 12

Индуцированное электрическое поле отличается от известных электростатического и стационарного электрический полей.

Индуцированное электрическое поле отличается от известных электростатического и стационарного электрический полей.

Во-первых, оно вызвано переменным магнитным полем. Во-вторых, линии напряженности индуцированного поля — это замкнутые линии, поле — вихревое поле.
Слайд 13

Слайд 14

Линии индукции магнитного поля и линии напряженности вихревого электрического поля расположены

Линии индукции магнитного поля и линии напряженности вихревого электрического поля расположены

во взаимно перпендикулярных плоскостях. Вихревое электрическое поле связано с наводящим его переменным магнитным полем правилом левого винта: если острие левого винта поступательно движется по направлению изменения вектора магнитной индукции, то поворот головки винта укажет направление линий напряженности индуцированного электрического поля.
В-третьих, индуцированное электрическое поле не является потенциальным. Разность потенциалов между любыми двумя точками проводника, по которому проходит индукционный ток, равна нулю. Работа, совершаемая этим полем при перемещении заряда по замкнутой траектории, не равна нулю.
Слайд 15

В этом случае, ЭДС индукции и есть работа индуцированного электрического поля

В этом случае, ЭДС индукции и есть работа индуцированного электрического поля

по перемещению единичного заряда по рассматриваемому замкнутому контуру. ЭДС индукции является энергетической характеристикой индуцированного поля.
В середине 60-ых годов 19 века Джеймс Максвелл пришел к выводу о том, что наряду с процессом появления вихревого электрического поля при изменении магнитного поля, должен существовать и обратный процесс, состоящий в том, что переменное электрическое поле вызывает появление переменного магнитного поля, линии индукции которого охватывают линии напряженности переменного электрического поля и связаны с ним правилом правого винта.
Слайд 16

Согласно гипотезе Максвелла магнитное поле, например, при зарядке конденсатора после замыкания

Согласно гипотезе Максвелла магнитное поле, например, при зарядке конденсатора после замыкания

ключа создается не только током в проводнике, но и изменяющимся электрическим полем, существующим в пространстве между обкладками конденсатора. Причем изменяющееся электрическое поле создает такое же магнитное поле, как если бы между обкладками существовал электрический ток, такой же, как и в проводнике.
Максвелл сделал вывод о том, что вихревое электрическое и магнитное поля "сцеплены" друг с другом, существуют одновременно и взаимно порождают друг друга. Совокупность неразрывно связанных друг с другом вихревых электрического и магнитного полей называют электромагнитным полем.
Слайд 17

Слайд 18

Максвелл предсказал существование электромагнитного поля за 22 года до того, как

Максвелл предсказал существование электромагнитного поля за 22 года до того, как

оно было обнаружено экспериментально.
После открытия взаимосвязи между изменяющимися электрическим и магнитным полями стало ясно, что эти поля не существуют обособленно, независимо одно от другого. Нельзя создать переменное магнитное поле без того, чтобы одновременно в пространстве не возникло и электрическое поле. И наоборот, переменное электрическое поле не может существовать без магнитного.
Отдельное же рассмотрение электрического и магнитного полей имеет только относительный смысл.
Слайд 19

Если электростатическое поле создается системой неподвижных зарядов, то эти заряды, являясь

Если электростатическое поле создается системой неподвижных зарядов, то эти заряды, являясь

неподвижными относительно одной инерциальной системы отсчета, могут двигаться относительно другой и будут порождать не только электрическое, но и магнитное поле. В системе отсчета связанной с магнитом, обнаруживается лишь магнитное поле. Но движущийся относительно магнита наблюдатель обнаружит и электрическое поле. В системе отсчета, движущейся относительно магнита, магнитное поле будет меняться с течением времени по мере приближения наблюдателя к магниту или удаления от него. Переменное во времени магнитное поле порождает вихревое электрическое поле.
Слайд 20

В природе существует единое электромагнитное поле, т.е. особый вид материи, посредством

В природе существует единое электромагнитное поле, т.е. особый вид материи, посредством которой

осуществляются электромагнитные взаимодействия в природе.