АМПЕРА ЗАКОН

АМПЕРА ЗАКОН закон
механического (пондеромоторного) взаимодействия двух токов, текущих в малых
отрезках проводников, находящихся на нек-ром расстоянии друг от друга.


Cилa Fдействующая со стороны первого отрезка проводника0130-7.jpg
на второй0130-8.jpg (рис. 1), равна:

0130-9.jpg
(1)


Расстояние
между отрезками Гц считается направленным от первого отрезка ко
второму, а направлениям отрезков приписываются направления текущих в них
токов I
- угол между направлениями0130-11.jpg
и r- угол
между0130-13.jpgи перпендикуляром
п
к
плоскости,

0130-14.jpg


ятки буравчика
от rп поступательное движение буравчика совпадает
с направлением силы.


В системе единиц
СГС (Гаусса) k = 1/с2, где с = 3-1010см/сек
-
скорость света в вакууме. В системе СИ0130-15.jpg
где0130-16.jpg гн/м -
магнитная
проницаемость
вакуума.


Сила Fс к-рой второй элемент тока действует на первый, выражается формулой, аналогичной
(1). По абс. величине силы Fв общем случае произвольно ориентированных друг относительно друга0130-17.jpg
и0130-18.jpg направ-

0130-19.jpg


Рис. 1.


содержащей0130-20.jpg
и rп совпадает с поступательным движением
буравчика при вращении его рукоятки от0130-21.jpg
к rk - коэффициент, зависящий от выбора системы
единиц.


Сила взаимодействия
элементов проводников с током (элементов тока) не является центральной:
направление силы F.
Эта
сила перпендикулярна отрезку0130-22.jpg
и лежит в плоскости, содержащей дельта l и rНаправление силы определяется правилом буравчика: при вращении руко-


Рис. 2. Взаимодействие
двух элементарных токов: а - параллельных, 6 - антипараллельных.
Все отрезки (векторы) на рис. лежат в одной плоскости.


ления сил Fи Fдействия и противодействия.


В частном случае
параллельных проводников силы взаимодействия стремятся сблизить проводники,
если
текущие в них токи параллельны (рис. 2, а), и удалить их друг от
друга, если токи антипараллельны (рис. 2, 6). Таким образом,
параллельные токи притягиваются, а анти-парал дельные - отталкиваются.


А. з. называют
также формулу, определяющую силу F, с к-рой магнитное поле, характеризуемое
вектором магнитной индукции В, действует на элементарный отрезок
проводника0130-23.jpg по к-рому течёт
ток силы I:

0130-24.jpg
(2)


где0130-25.jpg-
угол между направлениями0130-26.jpg
и В. В системе Гаусса k = 1/с, в системе СИ k = I. Формула
(2) получается из формулы (1), если в ней выделить часть, не содержащую
величин, относящихся ко второму элементу тока, и под В понимать
магнитную индукцию, созданную первым элементом тока в точке, где расположен
второй элемент тока (см. Вио - Савара закон).


В случае постоянного
тока нельзя изолировать отдельный элемент тока, так как цепь постоянного
тока всегда замкнута. Экспериментально можно лишь измерить силовое действие
одного замкнутого тока на другой замкнутый ток или же


силу, испытываемую
одним током в магнитном поле, создаваемом другим током. Эта сила равна
векторной сумме сил, действующих на каждый элемент тока со стороны магнитного
поля другого тока (при этом магнитное поле есть результирующее поле всех
элементов тока). Для равнодействующих сил, испытываемых взаимодействующими
замкнутыми токами, принцип равенства действия и противодействия оказывается
справедливым.


На А. з. основан
эталон единицы силы тока - ампера, осуществляемый в виде токовых весов.
Г. Я. Мякишев.

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я