Опыт показывает, что, подобно тому как в пространстве, окружающем электрические заряды, возникает электростатическое поле, так в пространен не, окружающем токи и постоянные магниты, возникает силовое поле, называемое магнитным. Наличие магнитного поля обнаруживается по силовому действию на внесенные в него проводники с током или постоянные магниты. Название "магнитное поле" связывают с ориентацией магнитной стрелки под действием магнитного поля, создаваемого током. Это явление впервые обнаружено датским физиком Х.Эрнстом.
Электрическое поле действует как на неподвижные, так и на движущиеся заряды. Важнейшая особенность магнитного поля состоит в том, что оно действует только на движущиеся в этом поле электрические заряды. Опыт показывает, что характер воздействия магнитного поля на ток различен в зависимости от формы проводника, по которому течет ток, от расположения проводника и направления тока. Следовательно, чтобы охарактеризовать магнитное поле, надо рассмотреть его действие на определенный ток.
|
|
Подобно тому как при исследовании электростатического поля использовались точечные заряды, при исследовании магнитного поля используется замкнутый плоский контур с током (рамка с током), размеры которого малы по сравнению с расстоянием до токов, образующих магнитное поле.
Ориентация контура в пространстве характеризуется направлением нормали к
контуру. В качестве положительного на
правления нормали принимается направление поступательного движения винта,
головка которого вращается в направлении тока, текущего в рамке (рис.3.1.1).
Рис. 3.1.1
Опыты показывают, что магнитное поле оказывает на рамку с током ориентирующее действие, поворачивая ее определенным образом. Этот результат связывается с определенным направлением магнитного поля. За направление магнитного поля в данной точке принимается направление, вдоль которого располагается положительная нормаль к рамке (рис. 3.1.2). За направление магнитного поля может быть также принято направление, совпадающее с направлением силы, которая действует на северный полюс магнитной стрелки, помещенной в данную точку Так как оба полюса магнитной стрелки лежат в близких точках поля, то силы, действующие на оба полюса, равны друг другу. Следовательно, на магнитную стрелку действует пара сил, поворачивающая ее так, чтобы ось стрелки, соединяющая южный полюс с северным, совпадала с направлением поля.
Рамкой с током можно воспользоваться также и для количественного описания магнитного поля. Так как рамка с током испытывает ориентирующее действие поля, то на нее в магнитном поле действует пара сил. Вращающий момент сил зависит как от свойств поля в данной точке, так и от свойств рамки:
|
|
Рис.3.1.2 (3.1.1)
где -вектор магнитной индукции, являющийся количественной характеристикой магнитного поля, -вектор магнитного момента рамки с током.
Для плоского контура с током
где S - площадь поверхности контура (рамки), - единичный вектор нормали к поверхности рамки. Направление совпадает с направлением положительной
нормали.
Если в данную точку магнитного поля поместить рамки с различными магнитными моментами, то на них действуют различные вращающие моменты, однако отношение Мmax/Pm (Мmax - максимальный вращающий момент) для всех контуров одно и то же и поэтому может служить поля, называемой магнитной индукцией:
В=Мmax/Pm
Магнитная индукция в данной точке однородного магнитного поля определяется максимальным вращающим моментом, действующим на рамку с магнитным моментом равным единице, когда нормаль к рамке непендикулярна направлению поля. Следует отметить, что вектор в может быть выведен также из закона Ампера и из выражения силы Лоренца.
Так как магнитное поле является силовым, то его, по аналогии с электрическим, изображают с помощью линий магнитной индукции - линий, касательные к которым в каждой точке совпадают с направлением вектора
Их направление задаётся правилом правого винта: головка винта, ввинчиваемого по направлению тока, вращается в направлении линий магнитной индукции.
Линии магнитной индукции можно "проявить" с помощью железных опилок, намагничивающихся в исследуемом поле и ведущих себя подобно маленьким магнитным стрелкам.
На рис.3.1.3, а показаны линии магнитной индукции поля кругового тока, на рис.3.1.3,6 - линии магнитной индукции поля соленоида.
а б
Рис.3.1.3
Линии магнитной индукции всегда замкнуты и охватывают проводники с
током. Этим они отличаются от линий напряженности электростатического поля, которые являются разомкнутыми (начинаются на положительных зарядах и заканчиваются на отрицательных).
До сих пор мы рассматривали макроскопические токи, текущие в проводниках. Однако, согласно представлению французского физика А. Ампера, в любом теле существуют микроскопические токи, обусловленные движением электронов в атомах и молекулах Эти микроскопические молекулярные токи создают свое магнитное поле и могут поворачиваться в магнитных полях макротоков. Например, если вблизи какого-то тела поместить проводник с током (мак-роток), то под действием его магнитного поля микротоки во всех атомах определенным образом ориентируются, создавая в теле дополнительное магнитное поле.
Вектор магнитной индукции характеризует результирующее поле, создаваемое всеми макро- и микротоками, т.е. при одном и том же токе и прочих равных условиях вектор в различных средах будет иметь разные значения.
Магнитное поле макротоков описывается вектором напряженности Н. Для однородной изотропной среды вектор магнитной индукции связан с вектором напряженности следующим соотношением
(3.1.2)
где - магнитная постоянная, - безразмерная величина - магнитная проницаемость среды.
Сравнивая векторные характеристики электростатического ( и ) и магнитного ( и ) полей, укажем, что аналогом вектора напряженности электростатического поля является вектор магнитной индукции , т.к. векторы и определяют силовые действия этих полей и зависят от свойств среды. Аналогом вектора электрического смещения является вектор напряженности магнитного поля.