русс | укр

Языки программирования

ПаскальСиАссемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование

Все о программировании


Linux Unix Алгоритмические языки Аналоговые и гибридные вычислительные устройства Архитектура микроконтроллеров Введение в разработку распределенных информационных систем Введение в численные методы Дискретная математика Информационное обслуживание пользователей Информация и моделирование в управлении производством Компьютерная графика Математическое и компьютерное моделирование Моделирование Нейрокомпьютеры Проектирование программ диагностики компьютерных систем и сетей Проектирование системных программ Системы счисления Теория статистики Теория оптимизации Уроки AutoCAD 3D Уроки базы данных Access Уроки Orcad Цифровые автоматы Шпаргалки по компьютеру Шпаргалки по программированию Экспертные системы Элементы теории информации

Взаимодействие токов


Дата добавления: 2015-08-31; просмотров: 1028; Нарушение авторских прав


С древних времён человеку было знакомо наряду с электрическим и «магнитное» взаимодействие, в котором проявлялись особенные свойства камешков, найденных вблизи древнего города «Магнесия»*). Сейчас мы назвали бы их «постоянными магнитами». В средние века в научном изучении этих свойств немало преуспел английский учёный Гильберт**). В частности, ему удалось далеко продвинуться в понимании земного магнетизма.

Гильберт создал первую теорию магнитных явлений. Установил, что любой магнит имеет два полюса, разделить которые невозможно! Гильберт первым выдвинул гипотезу о том, что стрелка компаса ориентируется по сторонам горизонта, поскольку сама Земля является гигантским магнитом. Он сумел подтвердить эту догадку экспериментально, проводя опыты с намагниченным железным шаром – «тереллой» (маленькая Земля).

Однако вплоть до начала XIX века была не ясна связь магнетизма и электричества. В 1820 Г.Х. Эрстед в своём знаменитом теперь эксперименте («опыт Эрстеда») обнаружил такую взаимосвязь. Магнитная стрелка компаса, располагалась вблизи длинного проводника. В отсутствии тока стрелка была ориентирована в направлении с юга на север. При замыкании ключа в проводнике появлялся электрический ток, и стрелка компаса сразу же поворачивалась, располагаясь в поперечном к проводнику направлении. Таким образом, стало ясно, что электрический ток действует на постоянные магниты. Это стало отправной точкой по-настоящему научных и систематических исследований магнетизма.

Очень скоро А.М. Ампер экспериментально установил закон взаимодействия проводников с токами. А затем и выдвинул известную сейчас каждому школьнику гипотезу о природе магнетизма постоянных магнитов – «гипотезу Ампера»: это следствие микротоков протекающих внутри вещества, сейчас мы назвали бы их молекулярными. Из экспериментов Ампера следовало, в частности, что сила взаимодействия двух длинных прямолинейных параллельных проводников с постоянным током прямо пропорциональна произведению сил токов и обратно пропорциональна расстоянию между ними*) Fм ~ . И здесь мы имеем дело с тем редким случаем, когда стоит сказать о коэффициенте пропорциональности. Оказалось, что в системе единиц СГСЭ этот коэффициент равен , где с – это скорость света! Из классической теории электромагнетизма следует возможность существования электромагнитных волн, скорость которых в вакууме равна с. Обнаружив такое совпадение, Максвелл выдвинул предположение, что свет – это и есть электромагнитные волны определённого частотного диапазона. Несколько позже Г. Герц экспериментально подтвердил эту блестящую гипотезу («опыты Герца»)!



Итак, уже в начале XIX века стало отчётливо ясно, что магнетизм порождается электрическими токами – движущимися электрически заряженными частицами, и проявляет себя действием на электрические токи – движущиеся электрически заряженные частицы. Впервые в нашем курсе мы сталкиваемся с силами, зависящими от состояния движения тел! Именно отделяя эту особую часть взаимодействия между заряженными частицами от «обычного кулоновского» и изучают законы магнетизма.

В результате проведения многочисленных опытов было показано, что взаимодействие проводников с током аналогично действию токов на магниты и магнитов на токи. Поэтому указанный вид взаимодействия получил название магнитного взаимодействия.

Отметим существенное отличие магнитного взаимодействия от рассмотренного выше электрического взаимодействия зарядов. Последнее зависит от величины этих зарядов. Магнитное взаимодействие возникает лишьпри движении зарядов, то есть при наличии токов, и зависит от величины этих токов.



<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Разветвлённые цепи. Правила Кирхгофа | Магнитное поле. Вектор магнитной индукции


Карта сайта Карта сайта укр


Уроки php mysql Программирование

Онлайн система счисления Калькулятор онлайн обычный Инженерный калькулятор онлайн Замена русских букв на английские для вебмастеров Замена русских букв на английские

Аппаратное и программное обеспечение Графика и компьютерная сфера Интегрированная геоинформационная система Интернет Компьютер Комплектующие компьютера Лекции Методы и средства измерений неэлектрических величин Обслуживание компьютерных и периферийных устройств Операционные системы Параллельное программирование Проектирование электронных средств Периферийные устройства Полезные ресурсы для программистов Программы для программистов Статьи для программистов Cтруктура и организация данных


 


Не нашли то, что искали? Google вам в помощь!

 
 

© life-prog.ru При использовании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

Генерация страницы за: 0.978 сек.