【摘要】:我们知道静止电荷之间的相互作用是通过电场来传递的.运动电荷之间、磁铁或电流之间的相互作用也是通过场来传递的,这种场称为磁场.磁场是存在于运动电荷(或电流)周围空间的一种特殊形态的物质.磁场对位于其中的运动电荷有力的作用,这种作用力称为磁场力.运动电荷与运动电荷之间、电流与电流之间、电流或运动电荷与磁铁之间的相互作用,都可看成是它们中任意一个所激发的磁场对另一个施加作用力的结果.
我们知道静止电荷之间的相互作用是通过电场来传递的.运动电荷之间、磁铁或电流之间的相互作用也是通过场来传递的,这种场称为磁场.
磁场是存在于运动电荷(或电流)周围空间的一种特殊形态的物质.磁场对位于其中的运动电荷有力的作用,这种作用力称为磁场力.运动电荷与运动电荷之间、电流与电流之间、电流或运动电荷与磁铁之间的相互作用,都可看成是它们中任意一个所激发的磁场对另一个施加作用力的结果.
在静电学中,为定量描述电场的分布,我们用电场对试验电荷的作用来定义电场强度.现在,我们采用与研究静电场类似的方法,从磁场对运动电荷的作用出发来定义磁感应强度B.为此将一电量为q、以速度v运动的试验电荷引入磁场,实验发现磁场对运动试验电荷的作用力具有如下规律:
(2)在磁场中存在一个特定的方向,当试验电荷q的运动方向与该方向相同或反向时,它所受到的磁场力为零.
图11.3 运动电荷在磁场中受力
可见,上述比值反映了该点磁场强弱的性质,是一个仅与场点位置有关的物理量,故定义它为该点磁感应强度的大小,即
磁场中各点运动电荷不受磁场力作用的运动方向为相应点的磁感应强度B的方向,其指向与该点处小磁针N极的指向相同.
在国际单位制中,磁感应强度B的单位为特斯拉(T),它是以美籍南斯拉夫发明家的名字特斯拉(Tesla)命名的,以纪念他在交流电系统方面做出的开创性工作.由式(11.5)知
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