Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Warto przeczytać

Wyobraźmy sobie dipol magnetyczny w postaci przewodnika kołowego z prądem w niejednorodnym polu magnetycznymPole magnetycznepolu magnetycznym, na przykład w pobliżu bieguna magnesu. Rozważymy, dla uproszczenia, szczególny przypadek symetrycznego położenia dipola w tym polu (zobacz Rys. 1.). Dipol już wcześniej obrócił się i jest teraz ustawiony w położeniu równowagi, przynajmniej jeśli chodzi o ruch obrotowy.

R14sdPZ0V279q
Rys. 1. Dipol w polu magnesu.
Źródło: Politechnika Warszawska Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0.

Na Rys. 2. jeszcze raz przedstawimy sytuację z Rys. 1., ale w przekroju płaszczyzną przechodzącą przez oś symetrii układu. Zaznaczmy wektory indukcji pola magnetycznego od magnesu i wektory sił elektrodynamicznych działających na przewodnik kołowy z prądem.

RXypxUAm5BsRj
Rys. 2. Siły działające na dipol.
Źródło: Politechnika Warszawska Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0.

W „przekrojonym” pierścieniu w jego w górnym fragmencie prąd płynie w głąb rysunku, w dolnym – do nas. Linie pola magnetycznegoLinie pola magnetycznegoLinie pola magnetycznego rozbiegają się od magnesu i na rysunku zaznaczone są w miejscu omawianych fragmentów obwodu kołowego z prądem wektory indukcji B, styczne do linii pola.

Na górny fragment przewodnika z prądem działa siła elektrodynamiczna Fed prostopadła do wektora indukcji B i skierowana, zgodnie z regułą śruby prawoskrętnej, jak na rysunku. Analogicznie działa siła elektrodynamiczna na dolny fragment prądu. Siła ta jest symetryczna w stosunku do omówionej. Ma taką samą wartość i tak samo nachylona jest do osi symetrii układu. W związku z tym składowe prostopadłe tych sił (na rysunku Fed) równoważą się, a składowe równoległe dodają, dając siłę wypadkową skierowaną w stronę magnesu, czyli w stronę silniejszego pola (gdzie linie pola są bardziej zagęszczone). I tak jest dla każdej pary dowolnych naprzeciw siebie leżących fragmentów dipola. Cały dipol jest w związku z tym przyciągany do magnesu.

Tak dzieje się zawsze, gdy moment magnetycznyMagnetyczny moment dipolowymoment magnetyczny dipola μskierowany jest tak samo, jak wektor indukcji magnetycznej B w centrum dipola.

Teraz już chyba wiadomo, dlaczego żelazne opiłki przyciągane są przez magnes. Obecne w ferromagnetyku momenty dipolowe domen magnetycznych obracają się tak, aby ustawić się zgodnie z wektorem indukcji magnetycznej, a następnie działa na nie siła wciągająca, której mechanizm został opisany powyżej.

Okazuje się, co łatwo sprawdzić, że jeśli moment magnetyczny ustawiony jest przeciwnie do indukcji magnetycznej, to działająca siła wypycha dipol w stronę słabszego pola magnetycznego. Mamy do czynienia z odpychaniem od bieguna magnesu. To z kolei tłumaczy zachowanie diamagnetyków w niejednorodnym polu magnetycznym. Więcej możesz przeczytać w e‑materiale „Diamagnetyki”.

Wróćmy jeszcze do analizowanej sytuacji. Mamy tu do czynienia z ciekawą zależnością. Zauważmy, że dla tego samego dipola (o tym samym natężeniu prądu i promieniu ) siła przyciągająca będzie zależała od kąta nachylenia wektora B do osi symetrii. Spójrz na Rys. 3., na którym został przedstawiony tylko górny wycinek dipola.

R1L9xDDOPmmWv
Rys. 3. Wycinek górnego fragmentu przekroju z Rys. 2.
Źródło: Politechnika Warszawska Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0.

Widzimy tutaj, że im mniejszy kąt , tym mniejsza składowa Fed. Dla = 0 składowa Fed = 0, czyli dipol nie będzie wciągany ani wypychany z pola magnetycznego. No tak – mamy wtedy do czynienia z polem jednorodnym. Można powiedzieć wobec tego, że kąt jest miarą niejednorodności (rozbieżności linii) pola magnetycznego. Im większy kąt , tym silniej linie pola się rozbiegają i w konsekwencji siła wypadkowa działająca na dipol ma większą wartość.

Słowniczek

Pole magnetyczne
Pole magnetyczne

(ang. magnetic field) – stan przestrzeni charakteryzujący się działaniem siły, zwanej siłą magnetyczną (Lorentza), na poruszający się ładunek umieszczony w tej przestrzeni bądź na obiekt obdarzony momentem magnetycznym; wielkością charakteryzująca pole magnetyczne jest wektor indukcji magnetycznej B.

Linie pola magnetycznego
Linie pola magnetycznego

(ang. magnetic lines of induction) – poglądowy obraz pola magnetycznego. Przebieg linii odzwierciedla układ wektorów indukcji magnetycznej B w przestrzeni. W każdym punkcie linii pola zaczepiony jest wektor B styczny do tej linii.

Siła elektrodynamiczna
Siła elektrodynamiczna

(ang. electromagnetic force) – siła, która działa na przewodnik z prądem umieszczony w polu magnetycznym. Określa ją następujący wzór: Fed=I(l×B),gdzie wektor l jest wektorem o długości przewodnika i kierunku i zwrocie zgodnym z kierunkiem prądu w przewodniku. Wartości siły elektrodynamicznej obliczamy posługując się zależnością

Fed=IlBsin(l,B).

Występujący w tej zależności wektor Fed jest prostopadły zarówno do wektora l jak i do wektora B.

Zwrot siły elektrodynamicznej wyznaczamy za pomocą reguły śruby prawoskrętnej, co pokazano na rysunku. Zwrot iloczynu wektorowego wyznacza wektor .

R1oUaq9EJufMY
Źródło: Politechnika Warszawska Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0.
Magnetyczny moment dipolowy
Magnetyczny moment dipolowy

(ang. magnetic dipole moment) μ definiuje się przez moment siły M działający na niego w jednorodnym polu magnetycznym o indukcji B w następujący sposób: M= μ × B.

Wektor momentu magnetycznego pętli z prądem μ możemy zapisać jako iloczyn natężenia prądu i wektora powierzchni S.

μ=IS.

Kierunek i zwrot wektora S definiuje kierunek i zwrot wektora momentu magnetycznego μ, co zostało symbolicznie przedstawione na rysunku poniżej.

R1bq7H7Ydk2Wt
Źródło: Politechnika Warszawska Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0.