вихревое электрическое поле кратко

Как сказал.

Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл.

Альберт Эйнштейн

Вопросы к экзамену

Для всех групп технического профиля

вихревое электрическое поле кратко. Смотреть фото вихревое электрическое поле кратко. Смотреть картинку вихревое электрическое поле кратко. Картинка про вихревое электрическое поле кратко. Фото вихревое электрическое поле краткоСписок лекций по физике за 1,2 семестр

Вихревое электрическое поле

вихревое электрическое поле кратко. Смотреть фото вихревое электрическое поле кратко. Смотреть картинку вихревое электрическое поле кратко. Картинка про вихревое электрическое поле кратко. Фото вихревое электрическое поле кратко

Переменное магнитное поле порождает инду­цированное электрическое поле. Если магнитное поле постоянно, то индуциро­ванного электрического поля не возникнет. Следовательно, индуцированное электрическое поле не связано с зарядами, как это имеет место в случае элект­ростатического поля; его силовые линии не начинаются и не заканчиваются на зарядах, а замкнуты сами на себя, подобно силовым линиям магнитного поля. Это означает, что индуцированное электрическое поле, подобно магнитному, является вихревым.

Если неподвижный проводник поместить в переменное магнитное поле, то в нем индуцируется э. д. с. Электроны приводятся в направленное движение электрическим полем, индуцированным переменным магнитном полем; возни­кает индуцированный электрический ток. В этом случае проводник является лишь индикатором индуцированного электрического поля. Поле приводит в движение свободные электроны в проводнике и тем самым обнаруживает себя. Теперь можно утверждать, что и без проводника это поле существует, обладая запасом энергии.

Сущность явления электромагнитной индукции заключается не столько в появлении индуцированного тока, сколько в возникновении вихревого электрического поля.

вихревое электрическое поле кратко. Смотреть фото вихревое электрическое поле кратко. Смотреть картинку вихревое электрическое поле кратко. Картинка про вихревое электрическое поле кратко. Фото вихревое электрическое поле кратко

Это фундаментальное положение электродинамики установлено Максвел­лом как обобщение закона электромагнитной индукции Фарадея.

В отличие от электростатического поля индуцированное электрическое поле является непотенциальным, так как работа, совершаемая в индуцированном электрическом поле, при перемещении единичного положительного заряда по замкнутому контуру равна э. д. с. индукции, а не нулю.

Направление вектора напряженности вихревого электрического поля уста­навливается в соответствии с законом электромагнитной индукции Фарадея и правилом Ленца. Направление силовых линий вихревого эл. поля совпадает с направлением индукционного тока.

Так как вихревое электрическое поле существует и в отсутствие проводника, то его можно применять для ускорения заряженных частиц до скоростей, со­измеримых со скоростью света. Именно на использовании этого принципа основано действие ускорителей электронов — бетатронов.

Индукционное электрическое поле имеет совершенно другие свойства в отличии от электростатического поля.

Отличие вихревого электрического поля от электростатического

1) Оно не связано с электрическими зарядами;
2) Силовые линии этого поля всегда замкнуты;
3) Работа сил вихревого поля по перемещению зарядов на замкнутой траектории не равна нулю.

Источник

Вихревое электрическое поле кратко

Какова причина появления индукционного тока?
Изменение магнитного потока через контур.

Изменение магнитного потока через контур может происходить:
1) в случае неподвижного проводящего контура, помещенного в изменяющееся во времени поле;
2) в случае проводника, движущегося в магнитном поле, которое может и не меняться со временем.
Причем в обоих случаях происхождение ЭДС индукции различно.

вихревое электрическое поле кратко. Смотреть фото вихревое электрическое поле кратко. Смотреть картинку вихревое электрическое поле кратко. Картинка про вихревое электрическое поле кратко. Фото вихревое электрическое поле кратко

Пусть круговой проволочный виток радиусом r находится в переменном во времени однородном магнитном поле.
Пусть индукция магнитного поля увеличивается, тогда будет увеличиваться со временем и магнитный поток через поверхность, ограниченную витком.
Согласно закону электромагнитной индукции в витке появится индукционный ток.
При изменении индукции магнитного поля по линейному закону индукционный ток будет постоянен.

Какие же силы заставляют заряды в витке двигаться?
Само магнитное поле может действовать только на движущиеся заряды, а проводник неподвижен.
Но, на заряды, причем как на движущиеся, так и на неподвижные, может действовать электрическое поле.
Откуда оно здесь взялось?

Главное в явлении электромагнитной индукции — это процесс порождения меняющимся магнитным полем поля электрического, которое приводит в движение электрические заряды в этом проводнике.

вихревое электрическое поле кратко. Смотреть фото вихревое электрическое поле кратко. Смотреть картинку вихревое электрическое поле кратко. Картинка про вихревое электрическое поле кратко. Фото вихревое электрическое поле кратко

Электрическое поле, возникающее при изменении магнитного поля, имеет совсем другую природу, чем электростатическое.
Оно не связано непосредственно с электрическими зарядами, и его линии напряженности не могут на них начинаться и кончаться.
Они вообще нигде не начинаются и не кончаются, а представляют собой замкнутые линии, подобные линиям индукции магнитного поля.
Это так называемое вихревое электрическое поле.

Чем быстрее меняется магнитная индукция, тем больше напряженность вихревого электрического поля.
По правилу Ленца:
— при возрастании магнитной индукции вихревое электрическое поле кратко. Смотреть фото вихревое электрическое поле кратко. Смотреть картинку вихревое электрическое поле кратко. Картинка про вихревое электрическое поле кратко. Фото вихревое электрическое поле кратко
направление вектора напряженности вихревое электрическое поле кратко. Смотреть фото вихревое электрическое поле кратко. Смотреть картинку вихревое электрическое поле кратко. Картинка про вихревое электрическое поле кратко. Фото вихревое электрическое поле краткоэлектрического поля образует левый винт с направлением вектора магнитной индукции, т.е. при вращении винта с левой нарезкой в направлении линий напряженности электрического поля поступательное перемещение винта совпадает с направлением вектора магнитной индукции.
— при убывании магнитной индукции вихревое электрическое поле кратко. Смотреть фото вихревое электрическое поле кратко. Смотреть картинку вихревое электрическое поле кратко. Картинка про вихревое электрическое поле кратко. Фото вихревое электрическое поле кратко
направление вектора напряженности вихревое электрическое поле кратко. Смотреть фото вихревое электрическое поле кратко. Смотреть картинку вихревое электрическое поле кратко. Картинка про вихревое электрическое поле кратко. Фото вихревое электрическое поле краткообразует правый винт с направлением вектора магнитной индукции.

Направление силовых линий напряженности вихревое электрическое поле кратко. Смотреть фото вихревое электрическое поле кратко. Смотреть картинку вихревое электрическое поле кратко. Картинка про вихревое электрическое поле кратко. Фото вихревое электрическое поле кратковихревого поля совпадает с направлением индукционного тока.

Сила, действующая со стороны вихревого электрического поля на заряд q (сторонняя сила), равна: вихревое электрическое поле кратко. Смотреть фото вихревое электрическое поле кратко. Смотреть картинку вихревое электрическое поле кратко. Картинка про вихревое электрическое поле кратко. Фото вихревое электрическое поле кратко

Работа вихревого электрического поля

В отличие от стационарного электрического поля работа вихревого поля по перемещению заряда q на замкнутом пути не равна нулю.

При перемещении заряда вдоль замкнутой линии напряженности электрического поля работа на всех участках пути имеет один и тот же знак, так как сила и перемещение совпадают по направлению.

Работа вихревого электрического поля при перемещении единичного положительного заряда вдоль замкнутого неподвижного проводника численно равна ЭДС индукции в этом проводнике.

Индукционные токи в массивных проводниках.

В массивных проводниках, чье сопротивление мало, индукционные токи очень велики, и вызывают сильный разогрев.
Такие токи называются токами Фуко.

Разогрев на основе индукционных токов используется в индукционных печах (например, в СВЧ-печах), для плавки металлов.
Индукционные токи регистрируются в детекторах металла, устанавливаемых при контроле на входе.

Однако во многих устройствах возникновение токов Фуко приводит к потерям энергии на выделение тепла.
Поэтому железные сердечники трансформаторов, электродвигателей, генераторов и т. д. делают не сплошными, а состоящими из отдельных изолированных пластин, что уменььшает токи Фуко и, следовательно, потери энергии.

Источник

Физика. 10 класс

§ 32-1. Вихревое электрическое поле. ЭДС индукции в движущихся проводниках

Вихревое электрическое поле. При изменении магнитного потока через поверхность, ограниченную проводящим замкнутым неподвижным (относительно выбранной инерциальной системы отсчёта) контуром, в нём возникает электрический ток. Это свидетельствует о том, что на свободные заряженные частицы в контуре действуют силы. Но для беспорядочно движущихся заряженных частиц усреднённое значение силы Лоренца равно нулю, следовательно, на такие частицы действует электрическое поле. Дж. Максвелл первым предположил, что при любом изменении во времени магнитного поля в окружающем пространстве возникает электрическое поле. Его называют индукционным или индуцированным. Именно это индукционное электрическое поле действует на заряженные частицы, приводя их в упорядоченное движение и создавая индукционный электрический ток. Подчеркнём, что индукционное электрическое поле не связано с электрическими зарядами, его источником является изменяющееся со временем магнитное поле. Линии напряжённости индукционного электрического поля замкнуты.

Электрическое поле, возникающее при любом изменении во времени магнитного поля, является одним из вихревых полей.

Вихревой, т. е. непотенциальный, характер индукционного электрического поля — причина того, что при перемещении заряда по замкнутой цепи это поле совершает работу, не равную нулю.

Таким образом, ЭДС индукции, возникающая в неподвижном замкнутом контуре, находящемся в изменяющемся во времени магнитном поле, равна работе сил вихревого электрического поля по перемещению вдоль этого контура единичного положительного заряда. Если такой контур оказывается проводящим, то возникшая в нём ЭДС индукции приводит к появлению индукционного тока.

Максвелл в 1873 г. установил, что ЭДС индукции, возникающая в неподвижном контуре при изменении во времени магнитного поля, не зависит от характеристик этого контура (вещества, вида свободных носителей заряда, сопротивления, температуры и др.). На основании этого он сделал вывод, что роль контура сводится только к индикации вихревого электрического поля, создаваемого переменным магнитным полем.

Итак, сущность явления электромагнитной индукции заключается в том, что вихревое электрическое поле возникает в любой точке пространства, если в этой точке существует изменяющееся во времени магнитное поле, независимо от того, есть там проводящий контур или нет.

Линии напряжённости вихревого электрического поля охватывают линии индукции изменяющегося во времени магнитного поля. Направление линий напряжённости вихревого электрического поля определяют по правилу Ленца. Действительно, если поместить в изменяющееся во времени магнитное поле замкнутый проводящий контур, то по нему в направлении линий напряжённости электрического поля пойдёт индукционный электрический ток.

Источник

Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле.

В первом типе электромагнитной индукции ЭДС возникает в неподвижном замкнутом проводнике при любом изменении магнитного поля.

С другой стороны, известно, что возникновение электродвижущей силы в любой цепи связано со сторонними силами, действующими на заряды в этой цепи. Под сторонними силами имеются в виду силы неэлектростатического характера. Какова же природа этих сил в данном случае?

Результаты различных экспериментов по электромагнитной индукции показали, что ЭДС индукции не зависит ни от материала проводника (металл, электролит и т. д.), ни от его состояния (например, величины и распределения температуры). Отсюда следует вывод, что сторонние силы связаны с самим магнитным полем.

Анализ явления электромагнитной индукции привел Дж. Максвелла к заключению, что причиной появления ЭДС индукции является электри­ческое поле, отличающееся от электростатического поля следу­ющими особенностями.

вихревое электрическое поле кратко. Смотреть фото вихревое электрическое поле кратко. Смотреть картинку вихревое электрическое поле кратко. Картинка про вихревое электрическое поле кратко. Фото вихревое электрическое поле кратко

1. Возникновение поля никак не связано с наличием проводников; оно существует в пространстве, окружающем переменное магнитное по­ле, независимо от наличия в нем проводников; проводники явля­ются лишь индикаторами поля (если проводник замкнут, по нему течет ток).

2. Это поле не является электростатическим, поскольку силовые ли­нии электростатического поля всегда разомкнуты, они начинаются и заканчиваются на зарядах, и напряжение по замкнутому контуру в электростатическом поле равно нулю; электростатическое поле не может поддерживать движение зарядов в замкнутом контуре, т. е. привести к возникнове­нию ЭДС.

3. В противоположность последнему индуцированное переменным магнитным полем электрическое поле является вихревым (как и магнитное поле); оно имеет замкнутые силовые линии, приводит к возникновению ЭДС индукции, приводящей в движение заряды по за­мкнутым проводам.

4. В отличие от электростатического поля, работа сил вихревого электрического поля и электрическое напряжение по замкнутому контуру не равны нулю, а значение напряжения между двумя точками определяется не только их взаимным положением, но и формой кон­тура, соединяющего эти точки.

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод, который выражает первое основное положение теории Максвелла: любое изменение магнитного поля вызывает появление вихревого электрического поля.

Направление силовых линий напряженности вихревое электрическое поле кратко. Смотреть фото вихревое электрическое поле кратко. Смотреть картинку вихревое электрическое поле кратко. Картинка про вихревое электрическое поле кратко. Фото вихревое электрическое поле краткосовпадает с направлением индукционного то­ка. Работа вихревого электрического поля при перемещении единичного положительного заряда вдоль замкнутого неподвижного проводника численно равна ЭДС индукции в этом проводнике. Чем быстрее меняется индукция магнитного поля, тем больше напряженность индуцированного электрического поля.

Вихревые токи (токи Фуко).

В массивном проводнике, находящемся в переменном магнитном поле, вихревое электрическое поле вызывает индукционный ток. Поскольку линии напряженнос­ти вихревое электрическое поле кратко. Смотреть фото вихревое электрическое поле кратко. Смотреть картинку вихревое электрическое поле кратко. Картинка про вихревое электрическое поле кратко. Фото вихревое электрическое поле краткозамкнуты, то и линии тока внутри этого массивного проводника замкнуты, поэтому они называются вихревыми токами, или токами Фуко. В 1855 г. Ж. Б. Л. Фуко обнаружил нагревание ферромагнитных сердечников, а также других металлических тел в переменном магнитном поле. Он объяснил этот эффект возбуждением индукционных токов. Фуко предложил способ уменьшения потерь энергии за счет нагрева — изготавливать сердечники и другие магнитопроводы в ви­де пластин, разделенных тонкими изолирующими пленками, и ориентировать поверхности этих пластин перпендикулярно вектору напряженности вихревого электрического поля (т. е. чтобы они пересекали возможные линии вихревых токов).

Нагрев вихревыми токами массивных проводников используется в индукционных печах для плавки металлов и изготовления сплавов.

Источник

Научная электронная библиотека

вихревое электрическое поле кратко. Смотреть фото вихревое электрическое поле кратко. Смотреть картинку вихревое электрическое поле кратко. Картинка про вихревое электрическое поле кратко. Фото вихревое электрическое поле кратко

§ 1.1.6. Вихревое электрическое поле

Подобно тому, как движущийся электрический заряд создаёт вихревое магнитное поле, направление вектора индукции которого определяется правилом правого винта (рис. 1.6), переменное магнитное поле создаёт вихревое электрическое поле (рис. 1.13), направление напряжённости которого определяется правилом левого винта:

Если направление увеличения вектора магнитной индукции совпадает с направлением поступательного движения левого винта, то направление вращения шляпки левого винта совпадает с направлением вектора напряжённости электрического поля.

вихревое электрическое поле кратко. Смотреть фото вихревое электрическое поле кратко. Смотреть картинку вихревое электрическое поле кратко. Картинка про вихревое электрическое поле кратко. Фото вихревое электрическое поле кратко

Рис. 1.13. Вихревое электрическое поле. Замкнутый контур напряжённости электрического поля перпендикулярен плоскости рисунка

Возникновение вихревого электрического поля под действием переменного магнитного поля называется явлением электромагнитной индукции (индукцией). Само вихревое электрическое поле, возникшее под действием магнитного поля, называется индуцированным электрическим полем.

На практике, переменное магнитное поле нередко получают изменением силы тока в соленоиде (рис. 1.11). Экспериментально вихревое электрическое поле можно обнаружить с помощью металлического (например, алюминиевого) кольца (проводящего контура) внутрь которого вносится магнит (рис. 1.14).

вихревое электрическое поле кратко. Смотреть фото вихревое электрическое поле кратко. Смотреть картинку вихревое электрическое поле кратко. Картинка про вихревое электрическое поле кратко. Фото вихревое электрическое поле кратко

Рис. 1.14. Иллюстрация возникновения индукционного тока

Как видно из рис. 1.14 вихревое электрическое поле, вызванное движением магнита внутрь кольца, приводит к возникновению электрического тока в проводящем контуре (индукционного тока) и вектору магнитной индукции, направленному из кольца против движения магнита. Кольцо становится подобным магниту, обращённому одноимённым полюсом к приближающемуся магниту. Одноимённые же полюсы отталкиваются. Поэтому кольцо от магнита будет отталкиваться, а стержень, свободно вращающийся вокруг вертикальной оси, поворачиваться. При движении магнита из кольца направление электрического тока в проводящем контуре сменится на противоположное также как и направление вектора магнитной индукции. В результате кольцо к магниту станет притягиваться. При движении внутрь кольца южного полюса магнита поведение стержня с кольцами окажется тем же самым. Электрический ток, возникающий под действием индуцированного электрического поля называется индукционным током. Русским физиком Э.Х. Ленцем впервые было сформулировано общее правило определения направления индукционного тока. Согласно правилу Ленца возникающий в замкнутом контуре индукционный ток своим магнитным полем противодействует тому изменению магнитного потока, которым он вызван. Важно отметить, что если магнит внести в другое (разрезанное) кольцо, то электрического тока в нём не возникнет и стержень не повернётся.

Работу по перемещению единичного положительного заряда вдоль замкнутого контура называют электродвижущей силой (ЭДС):

где Е – абсолютное значение вектора вихревое электрическое поле кратко. Смотреть фото вихревое электрическое поле кратко. Смотреть картинку вихревое электрическое поле кратко. Картинка про вихревое электрическое поле кратко. Фото вихревое электрическое поле кратко, замкнутого в форме окружности с радиусом r. В общем случае, для замкнутого контура длиной l произвольной формы

Размерность ЭДС та же, что у потенциала и напряжения (вольты).

При этом установлено, что электродвижущая сила индукции (εi) определяется равенством:

вихревое электрическое поле кратко. Смотреть фото вихревое электрическое поле кратко. Смотреть картинку вихревое электрическое поле кратко. Картинка про вихревое электрическое поле кратко. Фото вихревое электрическое поле кратко(1.8)

где вихревое электрическое поле кратко. Смотреть фото вихревое электрическое поле кратко. Смотреть картинку вихревое электрическое поле кратко. Картинка про вихревое электрическое поле кратко. Фото вихревое электрическое поле кратко– скорость изменения магнитного потока Ф через площадь S,

α – угол между вектором магнитной индукции и нормалью (перпендикуляром) к плоскости S. Единицей магнитного потока является вебер, 1 Вб ≡ 1 Tл∙1 м2.

Знак «минус» в равенстве (1.8) означает, что:

вихревое электрическое поле кратко. Смотреть фото вихревое электрическое поле кратко. Смотреть картинку вихревое электрическое поле кратко. Картинка про вихревое электрическое поле кратко. Фото вихревое электрическое поле краткоиндуцированное вихревое электрическое поле совершает работу, противоположную по знаку работе, совершаемой переменным магнитным полем – вектор вихревое электрическое поле кратко. Смотреть фото вихревое электрическое поле кратко. Смотреть картинку вихревое электрическое поле кратко. Картинка про вихревое электрическое поле кратко. Фото вихревое электрическое поле краткоиндукционного тока противоположен направлению изменения вектора магнитной индукции переменного магнитного поля;

вихревое электрическое поле кратко. Смотреть фото вихревое электрическое поле кратко. Смотреть картинку вихревое электрическое поле кратко. Картинка про вихревое электрическое поле кратко. Фото вихревое электрическое поле кратконаправление вектора напряжённости определяется против правила буравчика, то есть по правилу левого винта.

Если скорость изменения магнитного потока на измеряемом отрезке времени ∆t – постоянна, то равенство (1.8) может быть записано в интегральной форме:

вихревое электрическое поле кратко. Смотреть фото вихревое электрическое поле кратко. Смотреть картинку вихревое электрическое поле кратко. Картинка про вихревое электрическое поле кратко. Фото вихревое электрическое поле кратко

Сила индукционного тока (I), измеряемая в амперах (А), определяется равенством:

вихревое электрическое поле кратко. Смотреть фото вихревое электрическое поле кратко. Смотреть картинку вихревое электрическое поле кратко. Картинка про вихревое электрическое поле кратко. Фото вихревое электрическое поле кратко

где R – сопротивление проводящего контура, [R] = Ом.

Примеры решения задач

Определить ЭДС индукции в контуре проводника, если за три секунды магнитный поток в этом контуре равномерно уменьшился на 0,6 мВб.

вихревое электрическое поле кратко. Смотреть фото вихревое электрическое поле кратко. Смотреть картинку вихревое электрическое поле кратко. Картинка про вихревое электрическое поле кратко. Фото вихревое электрическое поле кратковихревое электрическое поле кратко. Смотреть фото вихревое электрическое поле кратко. Смотреть картинку вихревое электрическое поле кратко. Картинка про вихревое электрическое поле кратко. Фото вихревое электрическое поле кратко

Ответ: вихревое электрическое поле кратко. Смотреть фото вихревое электрическое поле кратко. Смотреть картинку вихревое электрическое поле кратко. Картинка про вихревое электрическое поле кратко. Фото вихревое электрическое поле кратко

Магнитный поток, пронизывающий контур проводника равномерно увеличился с 1,4 мВб до 2 мВб и при этом ЭДС индукции оказалась равной – 1,2 мВ. Найти время изменения магнитного потока и силу индукционного тока, если сопротивление проводника 0,24 Ом.

вихревое электрическое поле кратко. Смотреть фото вихревое электрическое поле кратко. Смотреть картинку вихревое электрическое поле кратко. Картинка про вихревое электрическое поле кратко. Фото вихревое электрическое поле кратко

следовательно вихревое электрическое поле кратко. Смотреть фото вихревое электрическое поле кратко. Смотреть картинку вихревое электрическое поле кратко. Картинка про вихревое электрическое поле кратко. Фото вихревое электрическое поле кратко

вихревое электрическое поле кратко. Смотреть фото вихревое электрическое поле кратко. Смотреть картинку вихревое электрическое поле кратко. Картинка про вихревое электрическое поле кратко. Фото вихревое электрическое поле кратко вихревое электрическое поле кратко. Смотреть фото вихревое электрическое поле кратко. Смотреть картинку вихревое электрическое поле кратко. Картинка про вихревое электрическое поле кратко. Фото вихревое электрическое поле кратковихревое электрическое поле кратко. Смотреть фото вихревое электрическое поле кратко. Смотреть картинку вихревое электрическое поле кратко. Картинка про вихревое электрическое поле кратко. Фото вихревое электрическое поле кратко

Ответ: ∆t = 0,5 с; I = 5 А

Задачи для самостоятельного решения

1. На сколько изменился магнитный поток за 5 секунд, если в течение этого времени электродвижущая сила равнялась –0,9 В? Увеличивался магнитный поток или уменьшался?

2. Магнитный поток, пронизывающий контур проводника, равномерно уменьшался с 3 Вб до 0,5 Вб, и при этом ЭДС индукции оказалась равной 2 В. Найти время изменения магнитного потока и сопротивление проводящего контура, в котором сила индукционного тока оказалась равной 0,05 А.

1. Сформулируйте правило левого винта.

2. Что такое индукция?

3. Как можно доказать экспериментально возникновение индуцированного электрического поля?

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *