Электродинамика Ампера - 📙 Физика
Всё сдал! - помощь студентам онлайн Всё сдал! - помощь студентам онлайн

Учебные материалы
для студентов и школьников

Электродинамика Ампера

  1. Осуществление открытий явлений в электродинамике
  2. Опыты Андре Ампера
  3. Создание электродинамических формул
Определение 1
Андре-Мари Ампер является французским физиком, математиком и естествоиспытателем. Его британский (шотландский) физик Джеймс Клерк Максвелл назвал «Ньютоном электричества».

Ампер разработал самую первую теорию, показывающую взаимосвязь электрических и магнитных явлений. В том числе, он осуществил введение в физику понятия электрического тока и наблюдательно осуществил предположения, что магнетизм создан электрическими токами «на молекулярном уровне».

В 1820 году он произвел некоторые исследования в сфере электродинамики, и разработал правило для установления направления поведения магнитного поля на магнитную стрелку, известное сегодня, как «правило Ампера»; осуществил большое количество экспериментов и исследовательских опытов по взаимосвязи между магнитом и электротоком. Для выполнения данных задач он разработал некоторое количество устройств, а также установил, что магнитное поле Земли воздействует на перемещающиеся проводники с электротоком.

В этом же году Андре Ампер осуществил открытие взаимосвязи между электротоками, определил формулировку закона данного явления (закон Ампера), расширил теорию магнетизма, а также выдвинул предложение применять электромагнитные явления для передачи сигналов.

В собственном научном труде, который он зачитал в Париже большому количеству физиков, он сообщил, что произвел открытие некоторых пондеромоторных взаимосвязей электротоков. Данную открытую взаимосвязь Андре Ампер назвал электродинамической. Он применял фразеологизмы при формулировке открытого физического процесса тяготениями и отталкиваниями электротоков.

Спустя определенное время возник новый термин, который Андре Ампер ввел в научный мир. Таким образом, возникло новое направления в научной деятельности под наименованием электродинамика. В том числе, Ампер ввел большое количество новых понятий в области физики:

  • Электрический ток.
  • Напряжение.
  • Гальванометр.
  • Электродинамика.
  • Электростатика.
  • Кибернетика.

Осуществление открытий явлений в электродинамике

При демонстрировании новых открытых явлений в физике начали проясняться проблемные вопросы доказательной основой, и некоторые физики тех времен моментально оценили электродинамические процессы как нечто неизвестное или малоизвестное. Андре Ампер совместно с сотоварищами, а также с оппонентами по научному обществу осуществляли попытки отыскать понятное пояснение тому, что Ампер наблюдал при открытиях.

Некоторые физики утверждали, что электроток, проходя сквозь проводник, делает проводник магнитом, а любое простирающееся поперек сечение проводника, где осуществлял прохождение электроток, ставал магнитом вдвойне. У данного проводника присутствовали диаметральные полюса. Но непосредственно Андре Ампер предоставил другое пояснение наблюдаемому явлению. Ампер осуществил предположение, что магнитом оказывался не сам проводник, по которому протекал электрический ток, а все осуществляется наоборот. В его восприятии, непосредственно магнит является большим количеством линий электротока.

banner

Не нашли то, что искали?

Попробуйте обратиться за помощью к преподавателям

это быстро и бесплатно

Через некоторое короткое время Андре Ампер осуществил описание первого электродинамического правила. Ампер утверждал, что в магнитах присутствует сочетание круговых электротоков. Данные электрические токи производят течение по плоскостям, являющимся перпендикулярами собственной оси, и протекут в одну сторону.

В данной ситуации, электроток, протекающий параллельно магнитной оси, следует под угловым наклоном к круговым электротокам. Данная последовательность электротоков имеет возможность осуществить тот эффект, который рассматривал Андре Ампер. Иначе говоря, осуществляется электродинамическая взаимосвязь.

Выводы, основанные на гипотезе Андре Ампера, обгоняли то время, по данной причине, принимались учеными достаточно равнодушно и с подозрениями. Гипотетические выводы иных физиков представлялись намного правдоподобнее. Но в последующем много, что изменилось, когда английский физик-экспериментатор Майкл Фарадей сумел определить вращение электротоков в магнитном поле.

Оказалось очевидным то, что аналогичный эффект стал бы исключителен при разделении магнетиков в проводнике, где протекает электроток. Электрический ток могут возбудить лишь притягивающие силы и силы отталкивания.

Опыты Андре Ампера

Познания, которые были приобретены Ампером в прошлом, были ориентированы на поиск действительных доказательств на практике. Физик осуществил представление магнита, как структуру круговых параллельных электротоков, ориентированных в одном направлении. В данной ситуации, спираль из металла, где напрямую протекает электроток, имеет возможность действовать как магнит. Металлическая спираль обязана занимать такое пространственное положение, где ключевой силой считается магнитное поле Земли.

В том числе, в данной взаимосвязи обязательным образом участвует 2 полюса. Ставшие результатом эксперименты доказали поведение металлической спирали в момент взаимосвязи с магнитом. Но данная взаимосвязь и итоги эксперимента, где поведенческие действия металлической спирали основывались на магнитном поле планеты, окончательно не получилось воспринять.

Во время экспериментов, где присутствовал только один виток проводника с протекающим электротоком, сложилось ощущение следующей тупиковой ситуации в исследовательских опытах, так как это создало новый загадочный процесс. Данные виток вел себя будто бы как магнитная пластина. Спиральная проволока, в данной ситуации, не имела возможности демонстрировать планируемых характеристик и показателей, а также закончила вести себя как магнит.

banner

Сложно разобраться самому?

Попробуйте обратиться за помощью к преподавателям

это быстро и бесплатно

Было обнаружено, что при электродинамических взаимосвязях одинарный виток металлической спирали проводника ведет себя как элементарный проводник. Компонент электрического тока необходимо было разбить на 2 ключевых составляющие, ориентированные:

  • Параллельно оси;
  • Перпендикулярно оси.

При подведении итогов взаимосвязи разных компонентов проволоки образуется прямолинейный электроток, протекающий к оси. В данной ситуации необходимо скомпенсировать поведение прямолинейного электротока, чтоб проводник снова обрел магнитные свойства при протекании электротока. Андре Ампер проделал это, изогнув по длине оси окончания спирали. И произвел дополнения к собственной теории, предположив, что электротоки находятся в различных краях плоскости по ориентиру к оси.

Создание электродинамических формул

После осуществления первых удачных экспериментов, которые осуществляли описание электродинамических процессов, были разработаны определенные формулы. Андре Ампер хотел изначально разработать уравнения для значения силы, которая появляется между компонентами электротока. Далее физик думал, что получится создать уравнение силы, воздействующей между двумя частями спирали. Он сумел осуществить некоторое количество мероприятий по такому способу:

  • Осуществил много измерений при взаимосвязи электротоков различного вида и расположения.
  • Использовал предположение взаимосвязи 2-х компонентов электротока;
  • Сумел осуществить вывод окончательной гипотезы, пока не достиг логических итогов на основании теории и практики.

В 1826 году Андре Ампер обосновал одну из фундаментальных теорем электродинамики, теорему о циркуляции магнитного поля.

Замечание 1
Основными достижениями Андре-Мари Ампер в электродинамике были два закона: «Закон Ампера-Максвелла» – теорема о циркуляции магнитного поля с добавлением электротоков смещения, введенных Джеймсом Клерком Максвеллом, а также «Закон Ампера», устанавливающий силу, воздействующую на элементарный электроток, помещенный в магнитное поле.

Не нашли нужную информацию?

Закажите подходящий материал на нашем сервисе. Разместите задание – система его автоматически разошлет в течение 59 секунд. Выберите подходящего эксперта, и он избавит вас от хлопот с учёбой.

Гарантия низких цен

Все работы выполняются без посредников, поэтому цены вас приятно удивят.

Доработки и консультации включены в стоимость

В рамках задания они бесплатны и выполняются в оговоренные сроки.

Вернем деньги за невыполненное задание

Если эксперт не справился – гарантируем 100% возврат средств.

Тех.поддержка 7 дней в неделю

Наши менеджеры работают в выходные и праздники, чтобы оперативно отвечать на ваши вопросы.

Тысячи проверенных экспертов

Мы отбираем только надёжных исполнителей – профессионалов в своей области. Все они имеют высшее образование с оценками в дипломе «хорошо» и «отлично».

1 000 +
Новых заказов каждый день
computer

Гарантия возврата денег

Эксперт получил деньги, а работу не выполнил?
Только не у нас!

guarantees

Безопасная сделка

Деньги хранятся на вашем балансе во время работы над заданием и гарантийного срока

guarantees_shield

Гарантия возврата денег

В случае, если что-то пойдет не так, мы гарантируем возврат полной уплаченой суммы

Отзывы студентов о нашей работе
789 443 оценки star star star star star
среднее 4.9 из 5
ДГТУ
Работа достаточно большого объема была выполнена Динарой досрочно, в хорошем оформлении, с...
star star star star star
ВГУЮ РПА Минюста России
Лучший специалист с которым я работала! Дорабатывал все, что я просила. Всем рекомендую!
star star star star star
КамчатГТУ
Исполнитель выполнил работу досрочно, недорого, отвечал быстро и исправил все мои "хотелки...
star star star star star
Вы студент и хотите заказать работу, прямо сейчас без наценки и посредников?
Закажи индивидуальную работу за 1 минуту!

«Всё сдал!» — безопасный онлайн-сервис с проверенными экспертами

Используя «Всё сдал!», вы принимаете пользовательское соглашение
и политику обработки персональных данных
Сайт работает по московскому времени:

Вход
Регистрация или
Не нашли, что искали?

Заполните форму и узнайте цену на индивидуальную работу!

Файлы (при наличии)

    это быстро и бесплатно