Читаем Трактат об электричестве и магнетизме. Том 2. полностью

Когда длина цилиндра велика по сравнению с его радиусом, полное количество свободного магнетизма по любую сторону от середины магнита, как это и должно быть, равно M=a^2X, причём часть этого магнетизма, равная pM/2, сосредоточена на плоском торце цилиндра, а центр тяжести всего распределения расположен от торца на расстоянии a/p.

Когда x очень мало, то p велико, и почти весь свободный магнетизм сосредоточен на торцах цилиндра. С увеличением x величина p убывает, и свободный магнетизм рассредоточивается на больших расстояниях от концов. При бесконечном свободный магнетизм в любой точке цилиндра просто пропорционален расстоянию от средней точки; подобное распределение имеет свободное электричество на проводнике в поле однородной силы.

440. Во всех веществах, кроме железа, никеля и кобальта, коэффициенты намагниченности так малы, что индуцированная намагниченность тела приводит лишь к небольшому изменению силы в магнитном поле. Следовательно, в первом приближении мы можем считать, что внутри тела действует такая же магнитная сила, как в отсутствие тела. Поверхностная намагниченность тела, таким образом, в первом приближении равна (dV/d) где dV/d - скорость роста магнитного потенциала, созданного внешним магнитом, вдоль внутренней нормали к поверхности. Вычислив потенциал, обусловленный этим поверхностным распределением, мы можем затем использовать его при переходе ко второму приближению.

Чтобы в этом первом приближении найти механическую энергию, обусловленную поверхностным распределением магнетизма, мы должны найти поверхностный интеграл


E

=

1

2

V

dV

d

dS

,


взятый по всей поверхности тела. Но в п. 100 мы показали, что он равен объёмному интегралу


E

=

-

1

2



dV

dx


^2

+


dV

dy


^2

+


dV

dz


^2


dx

dy

dz

,


взятому по области, занятой телом, или, если обозначить через R результирующую магнитную силу,


E

=

-

1

2

R^2

dx

dy

dz

.


Далее, так как работа, совершаемая магнитной силой над телом при смещении на x, равна Xx (где X -механическая сила в направлении x) и так как Xx+E=const, то


X

=-

dE

dx

=

1

2


d

dx

R

dx

dy

dz

=

1

2

dR^2

dx

dx

dy

dz

.


Отсюда следует, что на тело действует такая сила, при которой каждая его часть стремится перемещаться из областей меньших R^2 в область больших R^2; при этом сила, действующая на каждый единичный элемент объёма, равна


1/2

dR^2

dx

.


Если величина отрицательна, как это имеет место для диамагнитных тел, то данная сила (это впервые установил Фарадей) направлена из области сильных в область слабых магнитных полей. Большинство эффектов, наблюдаемых с диамагнитными телами, зависит от этого свойства.

Корабельный магнетизм

441. Почти каждая отрасль науки о магнетизме находит применение в навигации. Непосредственное воздействие земного магнетизма на стрелку компаса является единственным методом определения курса корабля в условиях, когда солнце и звезды скрыты. Вначале казалось, что отклонение стрелки от направления истинного меридиана служит помехой для использования компаса в навигации, однако, после того как были составлены магнитные карты, эта трудность была преодолена и стало очевидным, что магнитное склонение само по себе может даже помочь моряку в определении местонахождения его корабля.

Наибольшую трудность в навигации всегда вызывало определение долготы. Но так как склонение различно в разных точках одной и той же широтной параллели, то его наблюдение при наличии известной широты предоставляет возможность моряку определить своё положение на магнитной карте.

Однако в последнее время при конструировании кораблей настолько широко применяется железо, что стало вообще невозможно пользоваться компасом без учёта того действия, которое оказывает на его стрелку сам корабль, представляющий собой некоторое магнитное тело.

Определение распределения магнетизма в массе железа произвольной формы под влиянием земной магнитной силы, даже не подверженного механическим напряжениям и другим возмущениям, составляет, как мы видели, очень сложную задачу.

В рассматриваемом случае эта задача всё же упрощается благодаря следующим обстоятельствам.

Считается, что центр компаса расположен в фиксированной точке корабля, достаточно удалённой от любого железа, так что сама стрелка компаса не индуцирует в корабле заметного магнетизма. Размеры стрелки предполагаются настолько малыми, что во всех её точках магнитную силу можно считать одинаковой.

Корабль предполагается состоящим из железа только двух сортов.

(1). Твёрдого железа с постоянной намагниченностью.

(2). Мягкого железа с намагниченностью, индуцированной Землёй или другими магнитами.

Для строгости следует допустить, что даже самое твёрдое железо способно не только к индукции, но и к потере - теми или иными способами - части своей так называемой постоянной намагниченности.

Перейти на страницу:

Похожие книги

Абсолютный минимум
Абсолютный минимум

Физика — это сложнейшая, комплексная наука, она насколько сложна, настолько и увлекательна. Если отбросить математическую составляющую, физика сразу становится доступной любому человеку, обладающему любопытством и воображением. Мы легко поймём концепцию теории гравитации, обойдясь без сложных математических уравнений. Поэтому всем, кто задумывается о том, что делает ягоды черники синими, а клубники — красными; кто сомневается, что звук распространяется в виде волн; кто интересуется, почему поведение света так отличается от любого другого явления во Вселенной, нужно понять, что всё дело — в квантовой физике. Эта книга представляет (и демистифицирует) для обычных людей волшебный мир квантовой науки, как ни одна другая книга. Она рассказывает о базовых научных понятиях, от световых частиц до состояний материи и причинах негативного влияния парниковых газов, раскрывая каждую тему без использования специфической научной терминологии — примерами из обычной повседневной жизни. Безусловно, книга по квантовой физике не может обойтись без минимального набора формул и уравнений, но это необходимый минимум, понятный большинству читателей. По мнению автора, книга, популяризирующая науку, должна быть доступной, но не опускаться до уровня читателя, а поднимать и развивать его интеллект и общий культурный уровень. Написанная в лучших традициях Стивена Хокинга и Льюиса Томаса, книга популяризирует увлекательные открытия из области квантовой физики и химии, сочетая представления и суждения современных учёных с яркими и наглядными примерами из повседневной жизни.

Майкл Файер

Зарубежная образовательная литература, зарубежная прикладная, научно-популярная литература / Физика / Научпоп / Образование и наука / Документальное
Новейшая книга фактов. Том 3. Физика, химия и техника. История и археология. Разное
Новейшая книга фактов. Том 3. Физика, химия и техника. История и археология. Разное

Любознательность – вот то качество, которое присуще подавляющему большинству потомков Адама и Евы, любопытство – главная движущая сила великих научных открытий и выдающихся культурных достижений, грандиозных финансовых предприятий и гениальных свершений в любой сфере человеческой деятельности.Трехтомное издание, предлагаемое вашему вниманию, адресовано любознательным. Это не справочник и тем более не учебник. Главная его задача – не столько проинформировать читателя о различных занимательных и малоизвестных фактах, сколько вызвать деятельный интерес к той или иной области знаний. Его цель – помочь каждому из вас вовремя осознать свой талант и пробудить в себе музыканта, художника, поэта, бизнесмена, политика, астронома, экономиста.Книга предназначена не только школьникам, студентам, но и зрелым людям, для которых она станет надежным средством отрешиться от повседневных забот и осознать неисчерпаемое многообразие окружающего мира.Третий том посвящен физике, химии, технике, истории и археологии.

Анатолий Павлович Кондрашов

История / Медицина / Физика / Химия / Энциклопедии / Биология / Образование и наука / Словари и Энциклопедии