Студопедия
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Взаимодействие параллельных проводников с током.

Читайте также:
  1. I) Независимое и зависимое взаимодействие
  2. В чувственном превосходстве вхождение в состояние, соответствующее переходу за грань, определяет взаимодействие на родственных началах с сущностями Тьмы и Бездны.
  3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БЕЗ ПРИНУЖДЕНИЯ
  4. Взаимодействие в процессах раскрытия и расследования преступлений
  5. Взаимодействие движущихся зарядов
  6. Взаимодействие и дополнительность ожиданий
  7. Взаимодействие и противоречие критериев оценки налоговой системы.
  8. Взаимодействие искусств в педагогическом процессе.
  9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КУЛЬТУРЫ, ЛИЧНОСТИ И ПРИРОДЫ
  10. Взаимодействие органических оснований с апротонными кислотами

Если заряды движутся в тонкой цилиндрической проволоке, которая в целом электрически нейтральна. Тогда кулоновские силы со стороны движущихся зврядов, образующих электрический ток, экранируются зарядами противоположного знака проволоки и вне проволоки действует лишь магнитная сила.

Следовательно, вокруг проводника с током появляется действие магнитной силы на движущиеся заряды, которые образуют электрический ток. При этом возникает магнитное взаимодействие токов. Это получается как результат релятивистского анализа взаимодействия движущихся зарядов, хотя магнитное поле было открыто много раньше появления релятивистских представлений.

Положим, что движущие заряды представляют ток, текущий по проводнику, параллельно исходному току, текущему вдоль оси Х и расположенному на расстоянии r от него. Для исходного тока используются индексы 1, а для линейного – индексы 2. на каждый заряд тока 2 со стороны тока 1 действует сила притяжения Fmy

Или в предствлении через ток

Fmy = - = - = - (8.16)

где I1=qvS0, r = y0

Обозначим n2 линейную концентрацию зарядов на втором проводнике. На элементе длины dx2 находится dq2 = n2dx2 зарядов, на которые действует магнитная сила

dFm = Fmy n2dx2 (8.17)

подставляя в (8.17) выражение (8.16)

dFm=- n2dx2 (8.18)

где I2 = qvn2. Кроме того, в теории магнетизма принято использовать магнитную постоянную вместо μ0 = 1/e0c2

Тогда

dFm = - dx2 (8.19)

это выражение характеризует взаимодействие прямолинейных токов в бесконечных параллельных проводниках. Условие применимости - малость поперечных размеров проводников по сравнению с расстоянием между ними.

Единица силы тока. Из (8.19) видно, что на длину l2 проводника приходится сила

Fm = - l2 (8.20)

Знак минус показывает, что при одинаковых направлениях токов 1 и 2 между проводниками действует сила притяжения. Если направления токов различны, то возникает сила отталкивания. Из (8.20) следует определение единицы силы тока – ампер- сила тока, которая в параллельных проводниках бесконечной длины на расстоянии 1м в вакууме, вызывает силу 2 10-7 Н на метр длины. Отсюда следует, что μ0 =4p10-7 Н/А2.




Дата добавления: 2015-09-11; просмотров: 74 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

Взаимодействие движущихся зарядов | Магнитное взаимодействие как релятивистский эффект | Вектор магнитной индукции | Закон Био — Савара | Вычисление напряженности магнитного поля прямого тока | Движение зарядов под действием силы Лоренца | Теорема полного тока | Электромагнитная индукция. Законы Фарадея и Ленца | Взаимо- и самоиндукция | Трансформация постоянных токов |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2025 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав