рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Электродинамика Ампера

Работа сделанна в 2001 году

Электродинамика Ампера - Реферат, раздел Физика, - 2001 год - А.М.Ампер – основоположник электродинамики Электродинамика Ампера. До 1820 Года Ампер Обращался К Изучению Электричества...

Электродинамика Ампера. До 1820 года Ампер обращался к изучению электричества лишь случайно. Однако с момента, когда появились первые сведения об открытии Эрстедом действий тока на магнит, и до конца 1826 года Ампер изучал явления электромагнетизма настойчиво и целеустремлнно. Ампер сам заявлял, что главный толчок его исследованиям в области электродинамики дало открытие Эрстеда.

К открытию Ампером механических взаимодействий между проводниками, по которым протекает, учного привели логические предпосылки два проводника, на которые действует магнитная стрелка и каждый из которых в свою очередь по закону действия и противодействия действует на не, должны каким-то образом действовать и друг на друга. Математические же знания помогли ему выявить, каким образом взаимодействие токов зависит от их расположения и формы.

В протоколе Академии наук от 18 сентября 1820 года, через неделю после того, как Амперу стало известно об опытах Эрстеда, были записаны следующие слова Ампера Я свл явления, наблюдавшиеся Эрстедом, к двум общим фактам. Я показал, что ток, который находится в столбе, действует на магнитную стрелку, как и ток в соединительной проволоке. Я описал опыты, посредством которых констатировал притяжение или отталкивание всей магнитной стрелки соединительным проводом. Я описал приборы, которые я намереваюсь построить, и, среди прочих, гальванические спирали и завитки.

Я высказал ту мысль, что эти последние должны производить во всех случаях такой же эффект, как магниты. Я занимался также некоторыми подробностями поведения, приписываемого мною магнитам, как исключительного свойства, происходящего от электрических токов в плоскостях, перпендикулярных к их оси, и от подобных же токов, существование которых я допускаю в земном шаре, в связи с этим я свл все магнитные явления к чисто электрическим эффектам. Проходит ещ неделя.

На заседании 25 сентября 2001 года Ампер вновь выступает с сообщением, в котором он развивает ранее изложенные соображения. Протокольная запись Академии наук гласит Я придал большое развитие этой теории и известил о новом факте притяжения и отталкивания двух электрических токов без участия какого-либо магнита, а также о факте, который я наблюдал со спиралеобразными проводниками. Я повторил эти опыты во время этого заседания. Затем выступления Ампера в Академии наук следовали одно за другим.

Это было в жизни Ампера время, когда он весь был поглощн опытами и разработкой теории. Работы Ампера, относящиеся к электродинамике, развивались логически и прошли через несколько этапов, будучи тесно между собой связанными. Начальные его исследования в этой области касались выяснения действий электрической цепи, по которой проходит ток, на другую цепь и оценивали явления лишь качественно. Ампер был первым, кто обнаружил действие тока на ток, он был первым, кто поставил опыты для выяснения этого.

Ранние работы Ампера по электродинамике позволяют предполагать, что его начальные представления об электричестве сводилось к макроскопическим токам частицы в стержне стального магнита действовали как пары, составляющие вольтов столб, и, таким образом, вокруг стержня оказывался соленоидообразный электрический ток. Мысль о молекулярных электрических токах у него возникла позднее. Исходным материалом для Ампера служили опыты и наблюдения.

Экспериментируя, он пользовался разнообразными примами и аппаратурой, начиная с простых комбинаций проводников или магнитов и кончая построением довольно сложных приборов. Результаты опытов и наблюдений служили для него основанием для объяснения характеристик или свойств явлений, создания теории и указания возможных практических выводов. Затем Ампер математически обосновывал высказанную им теорию это иногда требовало специальных математических методов, чем Амперу и приходилось попутно заниматься.

В итоге Ампер создал прочное основание для нового раздела физики, названного им электродинамикой. Основные идеи электродинамики Ампера таковы. Во-первых, взаимодействия электрических токов. Здесь делается попытка разграничить две характеристики состояний, наблюдаемой в электрической цепи, и дать им определение это электрическое напряжение и электрический ток. Ампер впервые вводит понятие электрический ток, и вслед за этим понятие направление электрического тока. Для констатации наличия тока и для определения его направления и энергии Ампер предлагает пользоваться прибором, которому он дал название гальванометра. Таким образом, Амперу принадлежит идея создания такого измерительного прибора, который мог бы служить для измерения силы тока. Ампер считал нужным внести также уточнение в наименование полюсов магнита.

Он назвал южным полюсом магнитной стрелки тот, который обращн на север, а северным полюсом тот, который направлен на юг. Ампер чтко указывает на различие между взаимодействием зарядов и взаимодействием токов взаимодействие токов, прекращается с размыканием цепи в электростатике притяжение обнаруживается при взаимодействии разноимнных электричеств, отталкивания при одноимнных при взаимодействии токов картина обратная токи одного направления притягиваются, а разных знаков отталкиваются.

Кроме того, он обнаружил, что притяжение и отталкивание токов в вакууме происходит так же, как в воздухе. Перейдя к исследованию взаимодействий между током и магнитом, а также между двумя магнитами, Ампер приходит к выводу о том, что магнитные явления вызываются исключительно электричеством. Основываясь на этой своей идее, он высказывает мысль о тождестве природного магнита и контура с током, названного им соленоидом, то есть замкнутый ток должен считаться эквивалентным элементарному магниту, который можно себе представить в виде магнитного листка бесконечно тонкой пластины магнитного материала.

Ампер формулирует следующую теорему какой угодно малый замкнутый ток действует на любой магнитный полюс так же, как будет действовать малый магнит, помещнный на месте тока, имеющий ту же магнитную ось и тот же магнитный момент.

Мысль о тождестве действия магнитного листка и элементарного кругового тока подтвердилась математически посредством теоремы Ампера о преобразовании двойного интеграла по поверхности в простой интеграл по контуру. Другой параграф рассматриваемого мемуара посвящн ориентировке электрических токов под действием земного шара. Ампер хотел проверить посредством электрических токов уже хорошо известный эффект как действие земного поля влияет на склонение и наклонение магнитной стрелки. Опыты подтвердили, что Земля есть большой магнит, имеющий свои полюсы, способный действовать на другой магнит и на токи. Подтвердилось мнение Ампера о направлении земных электрических токов, и вс оказалось в полном согласии с Амперовой теорией магнетизма.

Второй фундаментальный труд Ампера, содержание которого перепечатывалось в других источниках, называется О выводе формулы, дающей выражение для взаимодействия двух бесконечно малых отрезков электрических проводников. Эта работа посвящена математическому выражению для силы взаимодействия между двумя бесконечно малыми токами, расположенными произвольно в пространстве.

Ампер сделал здесь допущение, что силы приложены к срединам токов и действуют по прямой линии, проходящей через эти средины. Действие, по Амперу, должно зависеть от расстояния между токами и от углов между током с линией, соединяющий их середины.

Сила взаимодействия, следовательно, должна была иметь общее выражение в таком виде df iids dsrn Ф где i и i- электрические токи ds и ds- длины элементов проводника r расстояние между срединами токов и - углы, образуемые элементами тока с линией между срединами - угол между самими элементами. Для того, чтобы определить число n и функцию Ф, требовалось измерить действительные силы взаимодействия в разных случаях. Однако в то время проведение подобных измерений было невозможно, и Амперу пришлось обратиться к другому методу.

Он стал исследовать случаи равновесия токов, расположенных разным образом по отношению друг к другу. Такой метод, исключительно сложный и доступный лишь человеку с обширными математическими знаниями, привл Ампера к окончательной форме выражения силы взаимодействия между двумя элементами тока, а именно df iids dsr2 cos - 32 cos cos. Ампер также стал автором методов измерения электродинамических действий и соответствующих приборов, которые не потеряли своего значения и в наше время.

Гигантская работа Ампера над Теорией протекала в очень трудных условиях. Я принуждн бодрствовать глубокой ночьюБудучи нагружен чтением двух курсов лекций, я тем не менее не хочу полностью забросить мои работы о вольтаических проводниках и магнитах. Я располагаю считанными минутами сообщает он в одном из писем. Лекции Ампера по высшей математике пользовались широкой известностью и привлекали многочисленных слушателей.

Одним из них был в 1822-1824 годы прибывший из России молодой Михаил Васильевич Остроградский.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

А.М.Ампер – основоположник электродинамики

Отец его вскоре переселился с семьй в имение Полемье, расположенное в окрестностях Лиона, и лично руководил воспитанием сына. Уже к 14 годам Ампер… К тому времени он хорошо владел латынью, греческим и итальянским языками. … И Ампер стал преподавать математику и астрономию в Лионском лицее.В 1805 году Ампер был назначен репетитором по…

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Электродинамика Ампера

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Представления о связи между электричеством и магнетизмом до Ампера
Представления о связи между электричеством и магнетизмом до Ампера. Ампер дал название электродинамика совокупности новых электрических явлений и отказался от понятия электромагнетизм, которое тогд

Другие труды Ампера
Другие труды Ампера. С 1827 года Ампер почти не занимается вопросами электродинамики, исчерпав, по видимому, свои научные замыслы в этом направлении. Он возвращается к проблемам математики, и в пос

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги