Электромагнитные колебания и волны

Слайд 2

Силовой характеристикой магнитного поля является вектор индукции магнитного поля B . Единицей

Силовой характеристикой магнитного поля является вектор индукции магнитного поля B . Единицей
магнитной индукции является тесла1 [Тл].
Если рамка с током внесена в магнитное поле, то образуется взаимодействие полей внешнего поля и поля, от тока рамки. Магнитные свойства поля можно количественно оценить вектором [В] магнитной индукции.
Магнитная индукция [B] определяется отношением максимального момента силы (М), действующего на рамку, к величине тока в рамке (I) и ее площади (S):
1 Тесла – единица магнитной индукции названа в честь чешского ученого 19 века Теслы.

Слайд 4

Линии магнитной индукции - воображаемые линии, касательные к которым в каждой точке

Линии магнитной индукции - воображаемые линии, касательные к которым в каждой точке
совпадают с направлением вектора B.

Рис. Линии и векторы магнитной индукции.

Слайд 5

Линии магнитной индукции замкнуты. Это означает, что в природе отсутствуют свободные магнитные

Линии магнитной индукции замкнуты. Это означает, что в природе отсутствуют свободные магнитные
заряды (магнитные массы).
Магнитное поле создается и электрически заряженными частицами, наименьшей из которых является электрон. Каждый электрон, движущийся в атоме вокруг ядра по замкнутой орбите, представляет собой электронный ток, текущий в направлении, противоположном движению электронов. Он создает магнитное поле.

Слайд 6

Магнитные свойства вещества определяются электронными токами.
Магнитный момент атома определяется движением электронов

Магнитные свойства вещества определяются электронными токами. Магнитный момент атома определяется движением электронов
по орбите, создающими орбитальный момент и вращением самого электрона вокруг своей оси создающее спиновый (spin-вращение) момент электрона - собственный механический момент количества движения.