Электричество и магнетизм. Часть 4

4.12. Вихревое электрическое поле. Первое уравнение Максвелла.

Возникновение индукционного тока в неподвижном проводнике при изменении магнитного потока свидетельствует о появлении в контуре сторонних сил, приводящих в движение заряды. Как мы уже знаем, эти сторонние силы обусловлены возникающим в контуре особым вихревым электрическим полем clip_image021, циркуляция которого по замкнутому контуру отлична от нуля и равна ЭДС индукции:

clip_image023.

С другой стороны, в соответствии с основным законом электромагнитной индукции Фарадея, величина ЭДС индукции определяется скоростью изменения потока магнитной индукции, то есть:

clip_image025,

где интегрирование производится по произвольной поверхности, опирающейся на контур.

Приравнивая эти выражения, находим:

clip_image027.

Максвелл предположил, что изменяющееся со временем магнитное поле приводит к появлению в пространстве электрического поля clip_image021[1], независимо от того присутствует в этом пространстве проводящий контур или нет (рис.15.3). Наличие контура лишь позволяет обнаружить это электрическое поле по возникновению индукционного тока в проводнике.

clip_image031

Рис.15.3. Вихревое электрическое поле.

В общем случае электрическое поле clip_image033 слагается из потенциального поля clip_image035, циркуляция которого по замкнутому контуру равна нулю, и вихревого поля clip_image021[2]:

clip_image037,

где

clip_image039.

На основании сказанного, сложив циркуляции полей clip_image035[1] и clip_image021[3], приходим к первому уравнению Максвелла в интегральной форме:

clip_image041

Интеграл в левой части берется по произвольному замкнутому контуру, в правой части — по произвольной поверхности, опирающейся на этот контур.

 

Вы здесь: Главная Физика Электричество и магнетизм Электричество и магнетизм. Часть 4