Электромагнитное Взаимодействие

Электромагни́тное взаимоде́йствие или электромагнитизм — одно из четырёх фундаментальных взаимодействий.

Существует между частицами, обладающими электрическим зарядом. С современной точки зрения электромагнитное взаимодействие между заряженными частицами осуществляется не прямо, а только посредством электромагнитного поля.

С точки зрения квантовой теории поля электромагнитное взаимодействие переносится безмассовым бозоном — фотоном (частицей, которую можно представить как квантовое возбуждение электромагнитного поля). Сам фотон электрическим зарядом не обладает, но может взаимодействовать с другими фотонами путём обмена виртуальными электрон-позитронными парами.

Из фундаментальных частиц в электромагнитном взаимодействии участвуют также имеющие электрический заряд частицы: кварки, электрон, мюон и тау-лептон (из фермионов), а также заряженные калибровочные W±-бозоны. Остальные фундаментальные частицы Стандартной Модели (все типы нейтрино, бозон Хиггса и переносчики взаимодействий: калибровочный Z0-бозон, фотон, глюоны) электрически нейтральны.

Электромагнитное взаимодействие отличается от слабого и сильного взаимодействия своим дальнодействующим характером — сила взаимодействия между двумя зарядами спадает только как вторая степень расстояния (см.: закон Кулона). По такому же закону спадает с расстоянием гравитационное взаимодействие. Электромагнитное взаимодействие заряженных частиц намного сильнее гравитационного, и единственная причина, по которой электромагнитное взаимодействие не проявляется с большой силой в космических масштабах — электрическая нейтральность материи, то есть наличие в каждой области Вселенной с высокой степенью точности равных количеств положительных и отрицательных зарядов.

В классических (неквантовых) рамках электромагнитное взаимодействие описывается классической электродинамикой.

Электромагнитное ВзаимодействиеМезонМезонБарионНуклонКваркЛептонЭлектронАдронАтомМолекулаФотонW- и Z-бозоныГлюонГравитонЭлектромагнитное взаимодействиеСлабое взаимодействиеСильное взаимодействиеГравитацияКвантовая электродинамикаКвантовая хромодинамикаКвантовая гравитацияЭлектрослабое взаимодействиеТеория великого объединенияТеория всегоЭлементарная частицаВеществоБозон Хиггса
Краткий обзор различных семейств элементарных и составных частиц и теории, описывающие их взаимодействия. Элементарные частицы слева — фермионы, справа — бозоны. (Термины — гиперссылки на статьи Википедии)

Свойства

В электромагнитном взаимодействии могут принимать участие только объекты, обладающие электрическим зарядом (в том числе и нейтральные в целом, но состоящие из заряженных частиц). Таковыми являются большинство известных фундаментальных элементарных частиц, в частности, все кварки, все заряженные лептоны (электрон, мюон и тау-лептон), а также заряженные калибровочные бозоны W±. По современным представлениям электромагнитное взаимодействие осуществляется через электромагнитное поле, кванты которого — фотоны — являются переносчиками электромагнитного взаимодействия.

В отличие от слабого и сильного взаимодействий, электромагнитное взаимодействие так же, как и гравитационное, является дальнодействующим. В частности, сила притяжения неподвижных противоположно заряженных тел спадает на больших расстояниях степенным образом — по закону обратного квадрата (см. закон Кулона). Дальнодействие электромагнитных сил обусловлено отсутствием массы у фотонов как переносчиков этого взаимодействия.

В микромире интенсивность (эффективное сечение) электромагнитного взаимодействия характеризуется величиной постоянной тонкой структуры (в СГСЭ):

    Электромагнитное Взаимодействие ,

где Электромагнитное Взаимодействие  — элементарный электрический заряд, Электромагнитное Взаимодействие  — постоянная Планка, Электромагнитное Взаимодействие  — скорость света в вакууме. На уровне ядерных реакций по «силе» электромагнетизм занимает промежуточное положение между сильным и слабым взаимодействиями. Характерные времена распадов, вызванных электромагнитным взаимодействием, — около 10−12 — 10−20 с, в то время, как для сильного взаимодействия — порядка 10−23 с, а для слабого — 103 — 10−13 с. В качестве примера можно привести сравнение сечения рассеяния на протоне фотона с энергией 1 ГэВ и пиона с соответствующей полной энергией в системе центра масс. Для пиона, взаимодействие которого с протоном обусловлено сильным взаимодействием, сечение в 10 000 раз больше.

Электромагнитное взаимодействие сохраняет пространственную чётность (так называемую Р-чётность), зарядовую чётность (так называемую C-чётность), а также такие квантовые числа, как странность, очарование, красота. Это отличает электромагнетизм от слабого взаимодействия. Одновременно, в отличие от сильного взаимодействия, электромагнитное взаимодействие в процессах с адронами не сохраняет изотопический спин (сопровождаясь испусканием фотона, он может меняться на ±1 или 0) и нарушает G-чётность.

Наличие законов сохранения с учётом свойств фотонов накладывает определённые правила отбора на процессы с участием электромагнитного взаимодействия. Например, поскольку спин фотона равен 1, запрещены излучательные переходы между состояниями с нулевым моментом импульса. Необходимость сохранять зарядовую чётность приводит к тому, что системы с положительной зарядовой чётностью распадаются с испусканием только чётного количества фотонов, а с отрицательной зарядовой чётностью — только нечётного. В частности, парапозитроний распадается на два фотона, а ортопозитроний — на три (см. позитроний).

Роль в природе

За счёт дальнодействия электромагнитное взаимодействие заметно проявляется как на макроскопическом, так и на микроскопическом уровнях. Фактически, подавляющее большинство физических сил в классической механике — силы упругости, силы трения, силы поверхностного натяжения и т. д. — имеют электромагнитную природу.

Электромагнитное взаимодействие определяет большинство физических свойств макроскопических тел и, в частности, изменение этих свойств при переходе из одного агрегатного состояния в другое. Электромагнитное взаимодействие лежит в основе химических превращений. Электрические, магнитные и оптические явления также сводятся к электромагнитному взаимодействию.

На микроскопическом уровне электромагнитное взаимодействие (с учётом квантовых эффектов) определяет структуру электронных оболочек атомов, структуру молекул, а также более крупных молекулярных комплексов и кластеров. В частности, величина элементарного электрического заряда определяет размеры атомов и длину связей в молекулах. Например, радиус Бора равен Электромагнитное Взаимодействие , где Электромагнитное Взаимодействие  — электрическая постоянная, Электромагнитное Взаимодействие  — постоянная Планка, Электромагнитное Взаимодействие  — масса электрона, Электромагнитное Взаимодействие  — элементарный электрический заряд.

Теоретическое описание

Классическая электродинамика

В большинстве случаев макроскопические электромагнитные процессы с необходимой степенью точности могут быть описаны в рамках классической электродинамики. В этом случае взаимодействующие объекты рассматриваются как совокупность материальных точек, характеризуемых помимо массы также и электрическим зарядом. При этом полагается, что взаимодействие осуществляется посредством электромагнитного поля — отдельным видом материи, пронизывающим всё пространство.

Электростатика

Электростатика рассматривает взаимодействие неподвижных заряженных тел. Основным законом электростатики является закон Кулона, устанавливающий связь между силой притяжения/отталкивания двух заряженных материальных точек, величиной их заряда и расстоянием между ними. В математической форме закон Кулона имеет вид:

    Электромагнитное Взаимодействие 

где Электромагнитное Взаимодействие  — сила, с которой частица 1 действует на частицу 2, Электромагнитное Взаимодействие  — величины зарядов частиц 1 и 2 соответственно, Электромагнитное Взаимодействие  — радиус-вектор, проведённый из точки расположения частицы 1 в точку расположения частицы 2 (Электромагнитное Взаимодействие  — модуль этого вектора), Электромагнитное Взаимодействие  — размерный коэффициент, значение которого зависит от используемой системы единиц, в СГС он равен 1, в СИ:

    Электромагнитное Взаимодействие 

где Электромагнитное Взаимодействие  — электрическая постоянная.

В рамках электростатики величина электрического поля, создаваемого точечным зарядом, определяется выражением:

    Электромагнитное Взаимодействие 

где Электромагнитное Взаимодействие  — напряжённость электрического поля в данной точке, Электромагнитное Взаимодействие  — величина заряда частицы, создающей это поле, Электромагнитное Взаимодействие  — радиус-вектор, проведённый из точки расположения частицы в точку, где определяется поле (Электромагнитное Взаимодействие  — модуль этого вектора).

Сила, действующая на заряженную частицу, помещённую в электрическое поле, определяется выражением:

    Электромагнитное Взаимодействие 

где Электромагнитное Взаимодействие  — величина электрического заряда частицы, Электромагнитное Взаимодействие  — векторная сумма напряжённостей электрических полей, созданных всеми частицами (за исключением рассматриваемой) в точке, где находится частица.

В случае, если заряд распределён в некотором объёме с плотностью Электромагнитное Взаимодействие , то электростатическое поле, создаваемое им, может быть найдено из электростатической теоремы Гаусса, имеющей в дифференциальной форме в системе СГС следующий вид:

    Электромагнитное Взаимодействие 

В присутствии поляризуемой диэлектрической среды величина электрического поля, создаваемого свободными зарядами, изменяется из-за влияния связанных зарядов, входящих в состав среды. Это изменение во многих случаях может быть охарактеризовано посредством введения вектора поляризации среды Электромагнитное Взаимодействие  и вектора электрической индукции Электромагнитное Взаимодействие  При этом выполняется следующее соотношение:

    Электромагнитное Взаимодействие 

Теорема Гаусса в этом случае записывается в виде:

    Электромагнитное Взаимодействие 

где под Электромагнитное Взаимодействие  понимается плотность только свободных зарядов.

В большинстве случаев рассматриваемые поля значительно слабее внутриатомных полей, поэтому справедлива линейная связь между вектором поляризации и напряжённостью электрического поля в данной точке. Для изотропных сред математически этот факт выражается следующим равенством:

    Электромагнитное Взаимодействие 

где Электромагнитное Взаимодействие  — коэффициент, характеризующий поляризуемость данного диэлектрика при данных температуре и давлении. Аналогично, справедлива линейная связь между напряжённостью и индукцией:

    Электромагнитное Взаимодействие 

где коэффициент Электромагнитное Взаимодействие  носит название диэлектрической проницаемости.

С учётом поляризуемой среды приведённые выше формулы для силы электростатического взаимодействия и напряжённости электростатического поля принимают вид:

    Электромагнитное Взаимодействие 
    Электромагнитное Взаимодействие 

Магнитостатика

Магнитостатика изучает взаимодействие постоянных по величине и неподвижных в пространстве электрических токов, представляющих по своей сути поток заряженных частиц. В основе магнитостатики лежат закон Био — Савара — Лапласа и закон Ампера. Закон Био — Савара — Лапласа позволяет находить величину магнитного поля, создаваемого малым элементом тока. Если имеется линейный элемент тока длиною Электромагнитное Взаимодействие  сила тока в котором равна Электромагнитное Взаимодействие  то он создаёт в окружающем пространстве магнитное поле, индукция которого определяется выражением:

    Электромагнитное Взаимодействие 

где Электромагнитное Взаимодействие  — радиус-вектор, проведённый от точки расположения элемента тока до точки пространства, в которой определяется магнитное поле (Электромагнитное Взаимодействие  — модуль этого радиус-вектора), Электромагнитное Взаимодействие  — вектор, длина которого равна Электромагнитное Взаимодействие  а направление совпадает с направлением тока Электромагнитное Взаимодействие  (считая, что направление тока определяется движением положительно заряженных частиц), Электромагнитное Взаимодействие  — константа, зависящая от выбора системы единиц: в системе СИ Электромагнитное Взаимодействие  (Электромагнитное Взаимодействие  — магнитная постоянная), в системе СГС Электромагнитное Взаимодействие  (Электромагнитное Взаимодействие  — скорость света в вакууме). Знаком × в квадратных скобках здесь и ниже обозначается векторное произведение.

Закон Ампера определяет величину силы, с которой магнитное поле в данной точке действует на элемент тока:

    Электромагнитное Взаимодействие 

где Электромагнитное Взаимодействие  — величина магнитного поля в данной точке, равная векторной сумме магнитных полей, создаваемых всеми другими токами, Электромагнитное Взаимодействие  — коэффициент, зависящий от выбранной системы единиц: в системе СИ он равен единице, в системе СГС — Электромагнитное Взаимодействие  (Электромагнитное Взаимодействие  — скорость света в вакууме).

Закон Ампера является прямым следствием выражения для магнитной составляющей силы Лоренца — силы, с которой электромагнитное поле действует на заряженную частицу:

    Электромагнитное Взаимодействие 

где Электромагнитное Взаимодействие  — заряд частицы, Электромагнитное Взаимодействие  — её скорость.

Закон Био — Савара — Лапласа может быть переписан в виде для плотности тока Электромагнитное Взаимодействие :

    Электромагнитное Взаимодействие 

где Электромагнитное Взаимодействие  — объём элемента объёмного тока, создающего поле. Из этой формы закона Био — Савара — Лапласа можно вывести теорему о циркуляции магнитной индукции, которая в дифференциальной форме принимает вид:

    Электромагнитное Взаимодействие 

В присутствии магнитной среды (то есть среды, способной к намагничиванию) её влияние характеризуется векторами намагниченности среды Электромагнитное Взаимодействие  и напряжённости магнитного поля Электромагнитное Взаимодействие  При этом справедлива связь:

    Электромагнитное Взаимодействие  — в системе СИ,
    Электромагнитное Взаимодействие  — в системе СГС.

В линейных изотропных средах справедлива простая связь между величиной намагниченности и приложенным магнитным полем (физически более правильным было бы связывать намагниченность с величиной магнитной индукции, однако по историческим причинам её выражают обычно через напряжённость магнитного поля — ввиду линейной связи между величинами Электромагнитное Взаимодействие  Электромагнитное Взаимодействие  и Электромагнитное Взаимодействие  принципиального значения это не имеет):

    Электромагнитное Взаимодействие 

где коэффициент Электромагнитное Взаимодействие  называется магнитной восприимчивостью среды. Часто оперируют также величиной магнитной проницаемости Электромагнитное Взаимодействие  определяемой как:

    Электромагнитное Взаимодействие  — в системе СИ,
    Электромагнитное Взаимодействие  — в системе СГС.

В этом случае справедливы соотношения:

    Электромагнитное Взаимодействие  — в системе СИ,
    Электромагнитное Взаимодействие  — в системе СГС.

Следует отметить, что ферромагнетики являются принципиально нелинейными средами, в частности, они подвержены явлению гистерезиса, и поэтому простые соотношения, указанные выше, для них несправедливы.

Теорема о циркуляции в магнитных средах принимает следующий вид:

    Электромагнитное Взаимодействие 

Уравнения Максвелла

Квантовая электродинамика

История теории

Электромагнитное Взаимодействие 
Ханс Кристиан Эрстед

Первоначально электричество и магнетизм считались двумя отдельными силами. Эта точка зрения изменилась, однако, с публикацией в 1873 году работы Джеймса Максвелла «Трактат по электричеству и магнетизму», в которой было показано, что взаимодействие положительных и отрицательных зарядов регулируется одной силой. Существуют четыре основных эффекта, следующие из этих взаимодействий, которые были ясно продемонстрированы экспериментами:

  1. Электрические заряды притягиваются или отталкиваются друг от друга с силой, обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними: разноимённые заряды притягиваются, одноимённые — отталкиваются.
  2. Магнитные полюса (или состояния поляризации в отдельных точках) привлекают или отталкивают друг друга похожим способом и всегда идут парами: каждый северный полюс не существует отдельно от южного.
  3. Электрический ток в проводе создает круговое магнитное поле вокруг провода, направленное (по или против часовой стрелки) в зависимости от течения тока.
  4. Ток индуцируется в петле провода, когда он сдвигается ближе или дальше относительно магнитного поля или магнит перемещается ближе или дальше от петли провода; направление тока зависит от направления этих перемещений.
Электромагнитное Взаимодействие 
Андре-Мари Ампер

Готовясь к лекции, вечером 21 апреля 1820 года, Ханс Кристиан Эрстед сделал удивительное наблюдение. Когда он занимался подборкой материала, то заметил, что стрелка компаса отклоняется от северного магнитного полюса, когда электрический ток от батареи, которую он использовал, включался и выключался. Это отклонение навело его на мысль, что магнитные поля исходят со всех сторон провода, по которому проходит электрический ток, подобно тому как распространяются в пространстве свет и тепло, и что опыт указывает на прямую связь между электричеством и магнетизмом.

Электромагнитное Взаимодействие 
Майкл Фарадей

На момент открытия Эрстед не предложил удовлетворительного объяснения этого явления, и не пытался представить явление в математических выкладках. Однако, три месяца спустя, он стал проводить более интенсивные исследования. Вскоре после этого он опубликовал результаты своих исследований, доказав, что электрический ток создает магнитное поле, когда течёт по проводам. В системе СГС единицу электромагнитной индукции (Э) назвали в честь его вклада в область электромагнетизма.

Электромагнитное Взаимодействие 
Джеймс Клерк Максвелл

Выводы, сделанные Эрстедом, привели к интенсивному исследованию электродинамики мировым научным сообществом. К 1820 году относятся также работы Доминика Франсуа Араго, который заметил, что проволока, по которой течет электрический ток, притягивает к себе железные опилки. Он же намагнитил впервые железные и стальные проволоки, помещая их внутрь катушки медных проволок, по которым проходил ток. Ему же удалось намагнитить иглу, поместив её в катушку и разрядив лейденскую банку через катушку. Независимо от Араго намагничивание стали и железа током было открыто Дэви. Первые количественные определения действия тока на магнит точно так же относятся к 1820 году и принадлежат французским учёным Жан-Батисту Био и Феликсу Савару. Опыты Эрстеда повлияли также на французского физика Андре-Мари Ампера, представившего электромагнитную закономерность между проводником и током в математической форме. Открытие Эрстеда также представляет собой важный шаг на пути к единой концепции поля.

Это единство, которое было обнаружено Майклом Фарадеем, дополнено Джеймсом Максвеллом, а также уточнено Оливером Хевисайдом и Генрихом Герцем, является одним из ключевых достижений XIX столетия в математической физике. У этого открытия были далеко идущие последствия, одним из которых стало понимание природы света. Свет и другие электромагнитные волны принимают форму квантованных самораспространяющихся колебательных явлений электромагнитного поля, названных фотонами. Различные частоты колебания приводят к различным формам электромагнитного излучения: от радиоволн на низких частотах, к видимому свету на средних частотах, к гамма-лучам на высоких частотах.

Эрстед не был единственным человеком, открывшим связь между электричеством и магнетизмом. В 1802 году Джованни Доменико Романьози, итальянский ученый-правовед, отклонял магнитную стрелку электростатическими разрядами. Но фактически в исследованиях Романьози не применялся гальванический элемент и постоянный ток как таковой отсутствовал. Отчёт об открытии был опубликован в 1802 году в итальянской газете, но он был почти не замечен научным сообществом того времени.

См. также

Примечания

Литература

Tags:

Электромагнитное Взаимодействие СвойстваЭлектромагнитное Взаимодействие Роль в природеЭлектромагнитное Взаимодействие Теоретическое описаниеЭлектромагнитное Взаимодействие История теорииЭлектромагнитное Взаимодействие См. такжеЭлектромагнитное Взаимодействие ПримечанияЭлектромагнитное Взаимодействие ЛитератураЭлектромагнитное ВзаимодействиеФундаментальные взаимодействияЭлектрический зарядЭлементарная частица

🔥 Trending searches on Wiki Русский:

Трамп, ДональдКрасногоровка (город)Каневский, Леонид СемёновичЯндекс МузыкаЕгипетПравило 34Хартия’97Мастер и Маргарита (фильм, 2024)Фомин, Александр Васильевич (генерал)Список иностранных агентов (Россия)ЕвреиБишимбаев, Куандык ВалихановичGoogle ПереводчикДепп, ДжонниТурнир претендентов по шахматам 2024Мартин ШинРокоссовский, Константин КонстантиновичКиевская РусьМишустин, Михаил ВладимировичВасильева, Евгения НиколаевнаБустер (стример)ЕкатеринбургБача-базиСоюз Советских Социалистических РеспубликКобринПитт, БрэдСто лет тому вперёдПаша ТехникКалининградАппендицитСоветско-финляндская война (1939—1940)БуддизмТёмная башня (фильм)Круз, ТомЭйнштейн, АльбертГоршенёв, Михаил ЮрьевичРоссийско-украинская войнаМагомаев, Муслим МагометовичРомановыМеждународный фонетический алфавитСемья Джо БайденаFallout 3Кухня (телесериал)СамараСморчокЖивотныеНазарбаев, Нурсултан Абишевич26 апреляСиндром дефицита внимания и гиперактивностиРеволюция гвоздикЧемпионат мира по хоккею с шайбой 2024Курская битваСемь смертных греховМанчестер СитиГрузияДюмин, Алексей ГеннадьевичБарселона (футбольный клуб)Brawl StarsКХЛ в сезоне 2023/2024Атомные бомбардировки Хиросимы и НагасакиРусскиеПересильд, Юлия СергеевнаБангладешШри-ЛанкаПерестройкаЗеленский, Владимир АлександровичМиронов, Андрей АлександровичВторжение России на Украину (с 2022)НеонацизмГитлер, АдольфЯндекс ДискВалдай (автомобиль)Дэвис, ДжервонтаВторая чеченская войнаСталин, Иосиф ВиссарионовичХокинг, СтивенПротестантизм🡆 More