Читаем Трактат об электричестве и магнетизме. Том 2. полностью

485. Магнитный потенциал контура, однако, отличается от потенциала магнитной оболочки для тех точек, которые находятся в самом веществе магнитной оболочки.

Если ω - телесный угол с вершиной в точке 𝑃, опирающийся на магнитную оболочку (он считается положительным, когда ближней к 𝑃 оказывается положительная или аустральная сторона оболочки), то магнитный потенциал в произвольной точке вне самой оболочки равен ωφ, где φ - мощность оболочки. Для какой-либо точки внутри вещества самой оболочки мы можем предположить, что оболочка разделена на две части, имеющие мощности φ1 и φ2, такие, что φ12=φ, причём точка находится на положительной стороне оболочки φ1 и на отрицательной стороне оболочки φ2. Потенциал в этой точке равен ω(φ12)-4πφ2.

На отрицательной стороне оболочки этот потенциал становится равным φ(ω-4π). Следовательно, в этом случае потенциал является непрерывным и имеющим в каждой точке единственное определённое значение. С другой стороны, в случае электрического контура магнитный потенциал в каждой точке (но не внутри проводящего провода) равен 𝑖ω, где 𝑖 - сила тока, а ω - телесный угол с вершиной в этой точке, опирающийся на контур и считающийся положительным, когда ток, если смотреть из точки 𝑃, циркулирует в направлении, противоположном направлению движения часовой стрелки.

Величина 𝑖ω является функцией, имеющей бесконечную последовательность значений, общая разность которых равна 4π𝑖. Частные производные от 𝑖ω по координатам имеют, однако, единственные и определённые значения в каждой точке пространства.

486. Если длинный тонкий гибкий соленоидальный магнит поместить рядом с электрическим контуром, то северный и южный концы соленоида стремились бы двигаться в противоположных направлениях вокруг провода, и если бы они могли свободно подчиняться действию магнитной силы, то в конце концов магнит оказался бы скрученным вокруг провода в замкнутый виток. Если было бы возможно получить магнит с одним лишь полюсом или с полюсами, обладающими неодинаковыми мощностями, то такой магнит стал бы непрерывно двигаться, причём двигаться вокруг провода в одном направлении; но поскольку полюса у каждого магнита равны и противоположны, то такой результат никогда не может быть достигнут. Фарадей, однако, показал, как производить непрерывное вращение одного полюса магнита вокруг электрического контура, создавая возможность одному из полюсов продолжительно вращаться вокруг тока, а второму - нет.

Для того чтобы этот процесс мог повторяться сколь угодно долго, тело магнита должно переноситься при каждом обороте с одной стороны тока на другую. Чтобы осуществить это, не прерывая потока электричества, ток распределяется по двум ветвям; когда одна ветвь размыкается, позволяя пройти магниту, ток продолжает течь по другой ветви. Для этой цели Фарадей использовал кольцевой желобок со ртутью, как это показано на рис. 23, п. 491. Ток входит в жёлоб по проводу 𝐴𝐵, в 𝐵 он разделяется, после протекания по дугам 𝐵𝑄𝑃 и 𝐵𝑅𝑃 соединяется в 𝑃 и покидает жёлоб по проводу 𝑃𝑂 через чашу со ртутью 𝑂, далее он течёт вниз по вертикальному проводу, расположенному под чашей 𝑂.

Магнит (не показанный на рис. 23) установлен так, чтобы иметь возможность вращаться вместе с проводом 𝑂𝑃 вокруг вертикальной оси, проходящей через 𝑂. Тело магнита проходит через отверстие кольца, причём один полюс, скажем северный, располагается под плоскостью желоба, а второй - над ней. Поскольку магнит вращается вместе с проводом 𝑂𝑃 около вертикальной оси, то ток постепенно переходит из той ветви желоба, которая находится впереди магнита, к той ветви, которая находится позади его, так что при каждом полном обороте магнит переходит с одной стороны тока на другую. Северный полюс магнита вращается вокруг текущего вниз тока в направлении 𝑁→𝐸→𝑆→𝑊 (север-восток-юг-запад). Если ω и ω' - телесные углы (без учёта знаков) с вершинами на этих двух полюсах, опирающиеся на кольцевой жёлоб, то работа, совершаемая электромагнитной силой при полном обороте, равна 𝑚𝑖(4π-ω-ω'), где 𝑚 - мощность любого из полюсов, а 𝑖 - сила тока.

487. Попытаемся теперь составить себе представление о состоянии магнитного поля вблизи линейного электрического контура. Пусть для каждой точки пространства найдено значение телесного угла ω, опирающегося на контур, и построены поверхности постоянных значений ω. Они будут эквипотенциальными. Каждая из таких поверхностей ограничена контуром, и любые две поверхности ω1 и ω2, встречаются на контуре под углом (ω12)/2.

Перейти на страницу:

Похожие книги

Ткань космоса. Пространство, время и текстура реальности
Ткань космоса. Пространство, время и текстура реальности

Брайан Грин — один из ведущих физиков современности, автор «Элегантной Вселенной» — приглашает нас в очередное удивительное путешествие вглубь мироздания, которое поможет нам взглянуть в совершенно ином ракурсе на окружающую нас действительность.В книге рассматриваются фундаментальные вопросы, касающиеся классической физики, квантовой механики и космологии. Что есть пространство? Почему время имеет направление? Возможно ли путешествие в прошлое? Какую роль играют симметрия и энтропия в эволюции космоса? Что скрывается за тёмной материей? Может ли Вселенная существовать без пространства и времени?Грин детально рассматривает картину мира Ньютона, идеи Маха, теорию относительности Эйнштейна и анализирует её противоречия с квантовой механикой. В книге обсуждаются проблемы декогеренции и телепортации в квантовой механике. Анализируются многие моменты инфляционной модели Вселенной, первые доли секунды после Большого взрыва, проблема горизонта, образование галактик. Большое внимание уделено новому современному подходу к объяснению картины мира с помощью теории струн/М-теории.Грин показывает, что наш мир сильно отличается от того, к чему нас приучил здравый смысл. Автор увлекает всех нас, невзирая на уровень образования и научной подготовки, в познавательное путешествие к новым пластам реальности, которые современная физика вскрывает под слоем привычного нам мира.

Брайан Грин , Брайан Рэндолф Грин

Физика / Образование и наука