В том же году французский физик А. Ампер наблюдал силовое взаимодействие двух проводников с токами и установил закон взаимодействия токов. По современным представлениям, проводники с током оказывают силовое действие друг на друга не непосредственно, а через окружающие их магнитные поля. Источниками магнитного поля являются движущиеся электрические заряды (токи).
Магнитное поле возникает в пространстве, окружающем проводники с током, подобно тому, как в пространстве, окружающем неподвижные электрические заряды, возникает электрическое поле. Магнитное поле постоянных магнитов также создается электрическими микротоками, циркулирующими внутри молекул вещества (гипотеза Ампера). Ученые XIX века пытались создать теорию магнитного поля по аналогии с электростатикой, вводя в рассмотрение так называемые магнитные заряды двух знаков (например, северный N и южный S полюса магнитной стрелки). Однако, опыт показывает, что изолированных магнитных зарядов не существует.
Магнитное поле токов принципиально отличается от электрического поля. Магнитное поле, в отличие от электрического, оказывает силовое действие только на движущиеся заряды (токи).
Видеопыт: Опыт Эрстеда
Видеоурок: Магнитное поле катушки с током. Электромагниты и их применение.
Видеоурок: Направление тока и направление линий его магнитного поля
Интерактивный учебник: Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии.
Интерактивный учебник: Магнитное поле катушки с током.
Интерактивный тест: Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии.
Интерактивный тренажер: Работа электромагнитного крана.
Видеоурок: Направление тока и направление линий его магнитного поля
Интерактивный учебник: Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии.
Интерактивный учебник: Магнитное поле катушки с током.
Интерактивный тест: Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии.
Интерактивный тренажер: Работа электромагнитного крана.
Комментариев нет:
Отправить комментарий