Проводник, по которому течет ток, отличается от проводника без тока лишь тем, что в нем происходит упорядоченное движение носителей заряда. Отсюда напрашивается вывод, что сила, действующая на проводник с током в магнитном поле, обусловлена действием сил на отдельные движущиеся заряды, а уже от этих зарядов действие передается проводнику, по которому они перемещаются. Этот вывод подтверждается целым рядом опытных фактов и, в частности, тем, что пучок свободно летящих заряженных частиц, например электронный пучок, отклоняется магнитным полем.
Сила, действующая на движущиеся заряженные частицы в магнитном поле, называется силой Лоренца
.
Направление вектора силы Лоренца определяется правилом левой руки. Четыре пальца показывают направление вектора скорости положительного заряда. Для случая движения отрицательно заряженных частиц используется правая рука.
Электромагнитная индукция. Магнитный поток
В 1831 году Фарадеем было сделано одно из наиболее фундаментальных открытий в электродинамике – явление электромагнитной индукции.
Явление возникновения электрического тока в замкнутом проводящем контуре при изменениях магнитного поля, пронизывающего контур, называется электромагнитной индукцией.
Появление индукционного тока означает, что при изменении магнитного потока в контуре возникает электродвижущая сила индукции. При этом величина электродвижущей силы не зависит от способа, которым осуществляется изменение магнитного потока, а определяется лишь скоростью изменения, то есть
;
ЭДС индукции в замкнутом контуре пропорциональна скорости изменения магнитного потока через поверхность, ограниченную контуром.
Величина потока . Величина потока измеряется в веберах 1Вб=1В∙1с.
Фарадей обнаружил, что индукционный ток можно вызвать двумя различными способами:
1) перемещение контура в поле неподвижного магнита;
2) токи могут возникать и в неподвижных проводниках при изменении внешнего магнитного поля.
ОПТИКА
Геометрическая оптика
Геометрическая оптика – это раздел оптики, изучающий законы распространения света в прозрачных средах и отражения света от зеркальных или полупрозрачных поверхностей. Используется представление о световом луче, как линии, указывающей направление распространения световой энергии. В геометрической оптике говорится только о прямолинейном распространении света. Закон прямолинейного распространения света и законы преломления и отражения позволяют объяснить и описать многие физические явления, а также произвести расчеты и конструирование оптических приборов.
Законы геометрической оптики:
1-закон. Закон прямолинейного распространения света.