Магнитное поле

Содержание

Слайд 2

Андре Мари Ампер (1775-1836) Гипотеза Ампера: любой магнит содержит внутри себя

Андре Мари Ампер (1775-1836)

Гипотеза Ампера: любой магнит содержит внутри себя множество

круговых электрических токов, действием которых и объясняются магнитные силы. Ампер открыл магнитный эффект катушки с током - "соленоида".

Предложил принять за направление постоянного электрического тока то, в котором перемещается "положительное электричество".

Ввёл термины "электростатика", "электродинамика", "электродвижущая сила", "напряжение", "гальванометр", "электрический ток" и даже… "кибернетика".

Классический труд Ампера "Теория электродинамических явлений, выведенная исключительно из опыта" (1826 г.) внес огромный вклад в науку об электричестве.
Ампера назвали "Ньютоном электричества".

Слайд 3

Сила взаимодействия параллельных токов

Сила взаимодействия параллельных токов

Слайд 4

Силовые линии магнитного поля.

Силовые линии магнитного поля.

Слайд 5

Силовые линии магнитного поля. Магнит и катушка с током.

Силовые линии магнитного поля. Магнит и катушка с током.

Слайд 6

Вектор магнитной индукции - величина, характеризующая магнитное поле. Магнитное поле образуется

Вектор магнитной индукции - величина, характеризующая магнитное поле. Магнитное поле образуется

вокруг движущихся электрических зарядов и токов. Исследовать магнитное поле можно с помощью магнитной стрелки, проводника с током или рамки с током. Модуль вектора магнитной индукции может быть определён следующим образом:
Слайд 7

Закон Био-Савара-Лапласа (1820 г.)

Закон Био-Савара-Лапласа (1820 г.)

Слайд 8

Био Жан Батист (1774-1862) Савар Феликс (1791-1861) Лаплас Пьер Симон (1749-1827)

Био Жан Батист (1774-1862) Савар Феликс (1791-1861) Лаплас Пьер Симон (1749-1827)

Слайд 9

Поле бесконечного прямого тока и в центре кругового тока.

Поле бесконечного прямого тока и в центре кругового тока.

Слайд 10

Движение зарядов в магнитном поле. Сила Ампера - сила, действующая на

Движение зарядов в магнитном поле.

Сила Ампера - сила, действующая на элемент

с током, помещенный в магнитное поле
Слайд 11

Сила Лоренца – полная электромагнит-ная сила, действующая на заряд q. Cила,

Сила Лоренца – полная электромагнит-ная сила, действующая на заряд q.

Cила, действующая

на единицу объёма проводника

Cила, действующая на движущийся заряд q, помещенный в магнитное поле.

Слайд 12

Хендрик Антон Лоренц (1853-1928) Нобелевская премия 1902 г. Нидерландский физик-теоретик, создатель

Хендрик Антон Лоренц (1853-1928) Нобелевская премия 1902 г.

Нидерландский физик-теоретик, создатель классической электронной

теории.

Вывел формулу, связывающую диэлектрическую проницаемость с плотностью диэлектрика, и зависимость показателя преломления вещества от его плотности

Предсказал явление расщепления спектральных линий в сильном магнитном поле

Вывел формулы, связывающие между собой пространственные координаты и моменты времени одного и того же события в двух различных ИСО (преобразования Лоренца).

Получил формулу зависимости массы электрона от скорости.

Слайд 13

Рассмотрим магнитную составляющую силы Лоренца.

Рассмотрим магнитную составляющую силы Лоренца.

Слайд 14

Движение по окружности

Движение по окружности

Слайд 15

Движение по винтовой линии l- шаг винта R-радиус винта

Движение по винтовой линии

l- шаг винта
R-радиус винта

Слайд 16

Контур с током в магнитном поле. Магнитный момент контура с током.

Контур с током в магнитном поле.

Магнитный момент контура с током.

Плоскость контура

параллельна вектору

Пара сил стремится повернуть контур так, чтобы его магнитный момент установился по полю.

Слайд 17

Плоскость контура перпендикулярна вектору Силы стремятся или растянуть или сжать контур,

Плоскость контура перпендикулярна вектору

Силы стремятся или растянуть или сжать контур,

в зависимости от направления поля и силы тока в контуре.

Контур находится в равновесии

Слайд 18

Произвольная ориентация контура с током. - результирующий момент амперовых сил. Выражение

Произвольная ориентация контура с током.

- результирующий момент амперовых сил.

Выражение верно для

контура с током произвольной формы
Слайд 19

Энергия контура с током в магнитном поле. Для того, чтобы увеличить

Энергия контура с током в магнитном поле.

Для того, чтобы увеличить угол

между векторами

и

нужно совершить работу против сил Ампера.

Эта работа идёт на увеличение энергии, которой обладает контур с током в магнитном поле.

Если положить const=0

Слайд 20

Контур с током в неоднородном магнитном поле.

Контур с током в неоднородном магнитном поле.