Качественная задача с явно заданной физической моделью · 40 заданий
- Задание №21№21
Постоянное количество одноатомного идеального газа участвует в процессе, который изображён на рисунке в переменных U – p, где U - внутренняя энергия г…
Модель идеального газа в термодинамике
- Задание №21№21
На рисунке показана принципиальная схема электрической цепи, состоящей из источника тока с отличным от нуля внутренним сопротивлением, резистора, ре…
Электрическое сопротивление
- Задание №21№21
Маленький незаряженный шарик, подвешенный на непроводящей нити, помещён над горизонтальной диэлектрической пластиной, равномерно заряженной положитель…
Электрическое поле. Его действие на электрические заряды
- Задание №21№21
На столе установили два незаряженных электрометра и соединили их алюминиевым стержнем с изолирующей ручкой (рис. а). Затем к первому электрометру подн…
Электризация тел и её проявления
- Задание №21№21
Постоянное количество одноатомного идеального газа участвует в процессе, график которого изображён на рисунке в координатах р- ρ, где ρ — давление газ…
Модель идеального газа в термодинамике
- Задание №21№21
В камере, из которой откачан воздух, создали электрическое поле напряжённостью E и магнитное поле индукцией B. Поля однородные, EB. В камеру влетает п…
Электрическое поле. Его действие на электрические заряды
- Задание №21№21
В левой половине незаряженного металлического шара располагается крупная шарообразная полость, заполненная воздухом. Шар находится в воздухе вдали от…
Проводники в электростатическом поле
- Задание №21№21
В нижней половине незаряженного металлического шара располагается крупная шарообразная полость, заполненная воздухом. Шар находится в воздухе вдали от…
Напряжённость электрического поля
- Задание №21№21
Маленький незаряженный шарик, подвешенный на непроводящей нити, помещён над горизонтальной диэлектрической пластиной, равномерно заряженной положитель…
Электрическое поле. Его действие на электрические заряды
- Задание №21№21
Лёгкая нить, привязанная к грузу массой m = 0,3 кг, перекинута через идеальный неподвижный блок. К правому концу нити приложена постоянная сила F. Лев…
Качественная задача
- Задание №21№21
В камере, из которой откачан воздух, создали электрическое поле напряжённостью E и магнитное поле индукцией B. Поля однородные, EB. В камеру влетает п…
Электрическое поле. Его действие на электрические заряды
- Задание №21№21
Постоянное количество одноатомного идеального газа участвует в процессе, график которого изображён на рисунке в координатах р — ρ, где р — давление га…
Модель идеального газа в термодинамике
Три параллельных длинных прямых проводника 1, 2 и 3 перпендикулярны плоскости рисунка и пересекают её в вершинах равностороннего треугольника со стороной а. Токи в проводниках сонаправлены и равны I. Опираясь на законы электродинамики, определите направление вектора индукции результирующего магнитного поля в точке О - центре треугольника. Как изменится направление вектора индукции результирующего магнитного поля в точке О, если направление электрического тока в проводнике 3 изменить на противоположное?

Решение
Решение:
Обозначения. I — сила тока в каждом проводнике; a — сторона равностороннего треугольника; r — расстояние от каждого проводника до точки O; μ0 — магнитная постоянная; B1, B2, B3 — индукции магнитных полей, создаваемых в точке O проводниками 1, 2 и 3; B — индукция результирующего поля в точке O до изменения тока, B′ — после изменения.
Законы электродинамики, используемые в решении.
- Прямой длинный проводник с током создаёт на расстоянии r магнитное поле с модулем индукции B=2πrμ0I; линии индукции — концентрические окружности в плоскости, перпендикулярной проводнику, а их направление задаёт правило буравчика (правого винта). Значит, вектор индукции перпендикулярен отрезку, соединяющему проводник с рассматриваемой точкой.
- Принцип суперпозиции магнитных полей: B=B1+B2+B3.
Исходная ситуация. Точка O — центр равностороннего треугольника, поэтому она равноудалена от всех вершин: r=2sin60∘a=3a. Токи одинаковы по модулю, следовательно, модули всех трёх векторов равны:
B1=B2=B3=2πrμ0I=2πa3μ0I≡B0.
Каждый вектор перпендикулярен своему отрезку «проводник — точка O», причём все три повёрнуты относительно этих отрезков в одну и ту же сторону, так как токи сонаправлены. Отрезки, проведённые из O к вершинам, образуют друг с другом углы 120∘, поэтому и векторы B1, B2, B3 равны по модулю и составляют друг с другом углы 120∘. Сумма двух любых из них по правилу параллелограмма даёт вектор модуля B0, направленный противоположно третьему, значит
B=B1+B2+B3=0.
Итак, в точке O магнитное поле отсутствует: его индукция равна нулю, и говорить о направлении вектора B в этом случае нельзя (модуль вектора равен нулю).
После изменения направления тока в проводнике 3. Поле проводника 3 в точке O меняется на противоположное: B3′=−B3, а поля проводников 1 и 2 остаются прежними. Тогда
B′=B1+B2−B3=(B1+B2+B3)−2B3=−2B3.
Поле в точке O становится отличным от нуля: оно направлено противоположно прежнему вектору B3 (то есть перпендикулярно отрезку, соединяющему проводник 3 с точкой O), а его модуль
B′=2B0=πrμ0I=πa3μ0I.
Как это выглядит на рисунке. Токи направлены за плоскость чертежа (кружки с крестиками), проводник 3 — нижняя вершина треугольника, точка O лежит над ним. По правилу буравчика линии поля тока, уходящего от наблюдателя, обходят проводник по часовой стрелке, поэтому в точке O вектор B3 горизонтален и направлен вправо. Следовательно, вектор B′ горизонтален и направлен влево: он параллелен стороне треугольника, соединяющей два верхних проводника, и указывает в сторону левого верхнего проводника.
Ответ: при сонаправленных одинаковых токах индукция результирующего поля в центре треугольника равна нулю (три равных по модулю вектора, углы между которыми 120∘, в сумме дают нуль), поэтому направления у неё нет. После изменения направления тока в проводнике 3 поле в точке O становится равным B′=−2B3: его модуль B′=πa3μ0I, а направлен он противоположно прежнему полю проводника 3, то есть перпендикулярно отрезку O3 — горизонтально, параллельно стороне, соединяющей два верхних проводника, в сторону левого верхнего проводника.