в чем разница электрического и магнитного поля

Электрическое и магнитное поле: в чем различия

Термином «поле» в русском языке обозначают очень большое пространство однородного состава, например, пшеничное или картофельное.

В физике и электротехнике его используют для описания различных видов материи, например, электромагнитной, состоящей из электрической и магнитной составляющих.

в чем разница электрического и магнитного поля. Смотреть фото в чем разница электрического и магнитного поля. Смотреть картинку в чем разница электрического и магнитного поля. Картинка про в чем разница электрического и магнитного поля. Фото в чем разница электрического и магнитного поля

Электрический заряд связан с этими формами материи. Когда он неподвижен, то вокруг него всегда есть электрическое поле, а при движении образуется еще и магнитное.

Представление человека о природе электрического (более точное определение — электростатического) поля сложилось на основе исследований опытным путем его свойств, ибо другого метода изучения пока не существует. При этом способе выявлено, что оно воздействует на движущиеся и/или неподвижные электрические заряды с определенной силой. По измерениям ее величины оценивают основные эксплуатационные характеристики.

в чем разница электрического и магнитного поля. Смотреть фото в чем разница электрического и магнитного поля. Смотреть картинку в чем разница электрического и магнитного поля. Картинка про в чем разница электрического и магнитного поля. Фото в чем разница электрического и магнитного поля

вокруг электрических зарядов (тел или частиц);

при изменениях магнитного поля, как, например, происходит во время перемещения электромагнитных волн.

Изображают его силовыми линиями, которые принято показывать исходящими из положительных зарядов и оканчивающимися на отрицательных. Таким образом, заряды являются источниками электрического поля. По действию на них можно:

выявить наличие поля;

ввести калиброванную величину для измерения его значения.

в чем разница электрического и магнитного поля. Смотреть фото в чем разница электрического и магнитного поля. Смотреть картинку в чем разница электрического и магнитного поля. Картинка про в чем разница электрического и магнитного поля. Фото в чем разница электрического и магнитного поля

электрические тела и заряды, находящиеся в движении с определённым усилием;

магнитные моменты без учета состояний их движения.

Магнитное поле создается:

прохождением тока заряженных частиц;

суммированием магнитных моментов электронов внутри атомов или других частиц;

при временном изменении электрического поля.

Его тоже изображают силовыми линиями, но они замкнуты по контуру, не имеют начала и конца в противоположность электрическим.

Взаимодействие электрического и магнитного полей

Первое теоретическое и математическое обоснование процессов, происходящих внутри электромагнитного поля, выполнил Джеймс Клерк Максвелл. Он представил систему уравнений дифференциальной и интегральной форм, в которых показал связи электромагнитного поля с электрическими зарядами и протекающими токами внутри сплошных сред либо вакуума.

В своем труде он использовал законы:

Ампера, описывающие протекание тока по проводнику и создание вокруг него магнитной индукции;

Фарадея, объясняющего возникновение электрического тока от воздействия переменного магнитного поля на замкнутый проводник.

в чем разница электрического и магнитного поля. Смотреть фото в чем разница электрического и магнитного поля. Смотреть картинку в чем разница электрического и магнитного поля. Картинка про в чем разница электрического и магнитного поля. Фото в чем разница электрического и магнитного поля

в чем разница электрического и магнитного поля. Смотреть фото в чем разница электрического и магнитного поля. Смотреть картинку в чем разница электрического и магнитного поля. Картинка про в чем разница электрического и магнитного поля. Фото в чем разница электрического и магнитного поля

Труды Максвелла определили точные соотношения между проявлениями электрических и магнитных полей, зависящих от распределенных в пространстве зарядов.

в чем разница электрического и магнитного поля. Смотреть фото в чем разница электрического и магнитного поля. Смотреть картинку в чем разница электрического и магнитного поля. Картинка про в чем разница электрического и магнитного поля. Фото в чем разница электрического и магнитного поля

После публикации работ Максвелла прошло уже много времени. Ученые постоянно изучают проявления опытных фактов между электрическими и магнитными полями, но даже сейчас не особо получается выяснить их природу. Результаты ограничиваются чисто практическим применением рассматриваемых явлений.

Объясняется это тем, что с нашим уровнем знаний можно только строить гипотезы, ибо пока мы способны лишь предполагать что-то. Ведь природа обладает неисчерпаемыми свойствами, которые еще предстоит много и длительно изучать.

Сравнительная характеристика электрического и магнитного полей

Взаимную связь между полями электричества и магнетизма помогает понять очевидный факт: они не обособленны, а связаны, но могут проявляться по-разному, являясь единым целым — электромагнитным полем.

Если представить, что в какой-то точке пространства создано неоднородное поле электрического заряда, неподвижное относительно поверхности Земли, то определить вокруг него магнитное поле в состоянии покоя не получится.

в чем разница электрического и магнитного поля. Смотреть фото в чем разница электрического и магнитного поля. Смотреть картинку в чем разница электрического и магнитного поля. Картинка про в чем разница электрического и магнитного поля. Фото в чем разница электрического и магнитного поля

Если же наблюдатель начнет перемещаться относительно этого заряда, то поле станет меняться по времени и электрическая составляющая образует уже магнитную, которую сможет увидеть своими измерительными приборами настойчивый исследователь.

Аналогичным образом эти явления проявятся тогда, когда на какой-то поверхности расположен неподвижный магнит, создающий магнитное поле. Когда наблюдатель станет перемещаться относительно него, то он обнаружит появление электрического тока. Этот процесс описывает явление электромагнитной индукции.

Поэтому говорить о том, что в рассматриваемой точке пространства имеется только одно из двух полей: электрическое или магнитное, не имеет особого смысла. Этот вопрос надо ставить применительно к системе отсчета:

Другими словами, система отсчета влияет на проявление электрического и магнитного поля таким же образом, как рассматривание пейзажей сквозь светофильтры различных оттенков. Изменение цвета стекол влияет на наше восприятие общей картинки, но, оно, даже если принять за основу естественный свет, создаваемый проходом солнечных лучей через воздушную атмосферу, не даст истинной картины в целом, исказит ее.

Значит, система отсчета является одним из способов изучения электромагнитного поля, позволяет судить о его свойствах, конфигурации. Но, она не обладает абсолютной значимостью.

Индикаторы электромагнитных полей

Электрически заряженные тела используют в качестве индикаторов, указывающих на наличие поля в определенном месте пространства. Ими, для наблюдения электрической составляющей, могут использоваться наэлектризованные мелкие кусочки бумаги, шарики, гильзы, «султаны».

в чем разница электрического и магнитного поля. Смотреть фото в чем разница электрического и магнитного поля. Смотреть картинку в чем разница электрического и магнитного поля. Картинка про в чем разница электрического и магнитного поля. Фото в чем разница электрического и магнитного поля

Рассмотрим пример, когда по обе стороны плоского наэлектризованного диэлектрика расположены на свободном подвесе два индикаторных шарика. Они будут одинаково притягиваться к его поверхности и вытянутся в единую линию.

На втором этапе между одним из шариков и наэлектризованным диэлектриком поместим плоскую металлическую пластину. Она не изменит действующие на индикаторы силы. Шарики не поменяют свое положение.

Третий этап эксперимента связан с заземлением металлического листа. Сразу только как это произойдет, индикаторный шарик, расположенный между наэлектризованным диэлектриком и заземленным металлом, изменит свое положение, сменив направление на вертикальное. Он перестанет притягиваться к пластине и будет подвержен только гравитационным силам тяжести.

Этот опыт показывает, что заземленные металлические экраны блокируют распространение силовых линий электрического поля.

В этом случае индикаторами могут выступать:

замкнутый контур с протекающим по нему электрическим током;

магнитная стрелка (пример с компасом).

в чем разница электрического и магнитного поля. Смотреть фото в чем разница электрического и магнитного поля. Смотреть картинку в чем разница электрического и магнитного поля. Картинка про в чем разница электрического и магнитного поля. Фото в чем разница электрического и магнитного поля

Принцип распределения опилок из стали вдоль магнитных силовых линий является наиболее распространенным. Он же заложен в работу магнитной стрелки, которая, для уменьшения противодействия сил трения, закрепляется на остром наконечнике и этим получает дополнительную свободу для вращения.

Законы, описывающие взаимодействия полей с заряженными телами

Прояснению картины процессов, происходящих внутри электрических полей, послужили опытные работы Кулона, осуществляемые с точечными зарядами, подвешенными на тонкой и длинной нити из кварца.

в чем разница электрического и магнитного поля. Смотреть фото в чем разница электрического и магнитного поля. Смотреть картинку в чем разница электрического и магнитного поля. Картинка про в чем разница электрического и магнитного поля. Фото в чем разница электрического и магнитного поля

Когда к ним приближали заряженный шарик, то последний влиял на их положение, заставляя отклоняться на определенную величину. Это значение фиксировалось на лимбе шкалы специально сконструированного прибора.

Таким способом были выявлены силы взаимного действия между электрическими зарядами, называемые электрическим, Кулоновским взаимодействием. Они описаны математическими формулами, позволяющими проводить предварительные расчеты проектируемых устройств.

в чем разница электрического и магнитного поля. Смотреть фото в чем разница электрического и магнитного поля. Смотреть картинку в чем разница электрического и магнитного поля. Картинка про в чем разница электрического и магнитного поля. Фото в чем разница электрического и магнитного поля

Здесь хорошо работает закон, описанный Ампером на основе взаимодействия проводника с током, размещенного внутри магнитных силовых линий.

в чем разница электрического и магнитного поля. Смотреть фото в чем разница электрического и магнитного поля. Смотреть картинку в чем разница электрического и магнитного поля. Картинка про в чем разница электрического и магнитного поля. Фото в чем разница электрического и магнитного поля

Для направления действия силы, осуществляющей воздействие на проводник с протекающим по нему током, применяют правило, использующее расположение пальцев на левой руке. Четыре соединенных вместе пальца необходимо расположить по направлению тока, а силовые линии магнитного поля должны входить в ладонь. Тогда оттопыренный большой палец укажет направление действия искомой силы.

Графические изображения полей

Для их обозначения на плоскости чертежа используются силовые линии.

Для обозначения линий напряженности в этой ситуации используют потенциальное поле, когда имеются неподвижные заряды. Силовая линия выходит из положительного заряда и направляется в отрицательный.

Примером моделирования электрического поля может служить вариант размещения кристаллов хинина в масле. Более современным способом считается использование компьютерных программ графических проектировщиков.

Они позволяют создавать изображения эквипотенциальных поверхностей, судить о численном значении электрического поля, анализировать различные ситуации.

в чем разница электрического и магнитного поля. Смотреть фото в чем разница электрического и магнитного поля. Смотреть картинку в чем разница электрического и магнитного поля. Картинка про в чем разница электрического и магнитного поля. Фото в чем разница электрического и магнитного поля

У них для наглядности отображения применяются линии, характерные для вихревого поля, когда они замкнуты единым контуром. Приведенный ранее пример со стальными опилками наглядно отображает это явление.

Их принято выражать векторными величинами, имеющими:

определённое направление действия;

значение силы, рассчитываемое по соответствующей формуле.

Вектор напряженности электрического поля у единичного заряда можно представить в форме трехмерного изображения.

в чем разница электрического и магнитного поля. Смотреть фото в чем разница электрического и магнитного поля. Смотреть картинку в чем разница электрического и магнитного поля. Картинка про в чем разница электрического и магнитного поля. Фото в чем разница электрического и магнитного поля

направлена от центра заряда;

имеет размерность, зависящую от способа вычисления;

определяется бесконтактным действием, то есть на расстоянии, как отношение действующей силы к заряду.

Напряженность, возникающую в катушке, можно рассмотреть на примере следующей картинки.

в чем разница электрического и магнитного поля. Смотреть фото в чем разница электрического и магнитного поля. Смотреть картинку в чем разница электрического и магнитного поля. Картинка про в чем разница электрического и магнитного поля. Фото в чем разница электрического и магнитного поля

Силовые магнитные линии в ней от каждого витка с внешней стороны имеют одинаковое направление и складываются. Внутри межвиткового пространства они направлены встречно. За счет этого внутреннее поле ослаблено.

На величину напряженности влияют:

сила проходящего по обмотке тока;

количество и плотность намотки витков, определяющих осевую длину катушки.

Повышенные токи увеличивают магнитодвижущую силу. Кроме того, в двух катушках с равным числом витков, но разной плотностью их намотки, при прохождении одного и того же тока эта сила будет выше там, где витки расположены ближе.

Таким образом, электрическое и магнитное поля имеют совершенно определенные отличия, но являются взаимосвязанными составляющими единого общего — электромагнитного.

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Просто пройдите по ссылке и подключитесь к каналу.

Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:

Источник

В чем отличия между магнитным полем и электрическим, есть ли разница

Магнитное и электрическое поля часто рассматриваются вместе, поскольку их можно назвать двумя сторонами одной медали. Для рассматриваемых понятий характерно много общих черт. К примеру, оба поля создаются электрическими зарядами. К тому же на все заряженные тела оказывает воздействие кулоновская сила. При этом существует и много отличий магнитного поля от электрического. Они затрагивают источники, графическое изображение, единицы измерения.

Что такое электрическое поле?

В физике под этим понятием принято понимать векторное поле, которое формируется вокруг частиц или тел, обладающих определенным зарядом. Электрическое поле считается одной из двух неотъемлемых составляющих электромагнитного поля.

Чтобы лучше разобраться в природе этого явления, нужно вспомнить, что такое кулоновская сила. Закон Кулона служит для определения степени взаимодействия между каждым из пары точечных электрических зарядов. При этом он учитывает сведения об интервале между ними.

Чтобы разобраться в напряженности явления, стоит обратиться к такому примеру:

Примечательно, что для каждой точки электрического поля параметр кулоновской силы и направление будут отличаться. В силу разницы направлений в разных точках понятие считается векторным.

в чем разница электрического и магнитного поля. Смотреть фото в чем разница электрического и магнитного поля. Смотреть картинку в чем разница электрического и магнитного поля. Картинка про в чем разница электрического и магнитного поля. Фото в чем разница электрического и магнитного поля в чем разница электрического и магнитного поля. Смотреть фото в чем разница электрического и магнитного поля. Смотреть картинку в чем разница электрического и магнитного поля. Картинка про в чем разница электрического и магнитного поля. Фото в чем разница электрического и магнитного поля в чем разница электрического и магнитного поля. Смотреть фото в чем разница электрического и магнитного поля. Смотреть картинку в чем разница электрического и магнитного поля. Картинка про в чем разница электрического и магнитного поля. Фото в чем разница электрического и магнитного поля

Что такое магнитное поле?

Под этим термином в физике понимают силовое поле, которое оказывает влияние исключительно на движущиеся тела, частицы или заряды. Каждый из элементов характеризуется магнитным моментом. Сила в таком случае меньше зависит от движения заряда. В качестве заряженных частиц в этом случае выступают электроны. Что касается напряженности этого вида поля, величина будет находиться в прямой пропорции от скорости заряда и его параметров.

В качестве лучшего примера стоит привести планету Земля. Ее центральная часть состоит из раскаленного железа. Как и другие металлические объекты, он может перемещать по себе электроны. Именно поэтому наибольшее магнитное поле на Земле формируется самой планетой, или ее центром, если сказать точнее. Если это поле исчезнет, высока вероятность катастроф и даже гибели живых организмов.

в чем разница электрического и магнитного поля. Смотреть фото в чем разница электрического и магнитного поля. Смотреть картинку в чем разница электрического и магнитного поля. Картинка про в чем разница электрического и магнитного поля. Фото в чем разница электрического и магнитного поля в чем разница электрического и магнитного поля. Смотреть фото в чем разница электрического и магнитного поля. Смотреть картинку в чем разница электрического и магнитного поля. Картинка про в чем разница электрического и магнитного поля. Фото в чем разница электрического и магнитного поля в чем разница электрического и магнитного поля. Смотреть фото в чем разница электрического и магнитного поля. Смотреть картинку в чем разница электрического и магнитного поля. Картинка про в чем разница электрического и магнитного поля. Фото в чем разница электрического и магнитного поля

В чем разница между электрическим полем и магнитным полем?

Оба рассматриваемых понятия считаются силовыми. Это означает, что в каждой точке пространства, в которой действует поле, на заряд влияет конкретная сила. В другой точке ее значение будет отличаться. Электромагнитное поле оказывает воздействие на заряженные тела и частицы. При этом оно действует на все заряды, тогда как магнитное поле – исключительно на движущиеся.

Существуют вещества, которые взаимодействуют с магнитным полем, но не включают движущиеся заряды. К ним, в частности, относятся ферромагнетики. Этим понятие отличается от электрического поля, поскольку аналогичных веществ для него не существует. У магнитов, естественных или намагниченных тел существует 2 полюса. Их называют южным и северным.

в чем разница электрического и магнитного поля. Смотреть фото в чем разница электрического и магнитного поля. Смотреть картинку в чем разница электрического и магнитного поля. Картинка про в чем разница электрического и магнитного поля. Фото в чем разница электрического и магнитного поля в чем разница электрического и магнитного поля. Смотреть фото в чем разница электрического и магнитного поля. Смотреть картинку в чем разница электрического и магнитного поля. Картинка про в чем разница электрического и магнитного поля. Фото в чем разница электрического и магнитного поля в чем разница электрического и магнитного поля. Смотреть фото в чем разница электрического и магнитного поля. Смотреть картинку в чем разница электрического и магнитного поля. Картинка про в чем разница электрического и магнитного поля. Фото в чем разница электрического и магнитного поля

Отличается и графическое изображение рассматриваемых физических явлений. Линии напряженности электрического поля обладают началом и концом. Их можно визуализировать. В качестве примера стоит привести кристаллы хинина в масле. Линии индукции замкнуты. Их тоже можно визуализировать. Примером этого служат металлические опилки.

Отдельно стоит упомянуть электромагнитное поле, которое обладает характеристиками как электрического, так и магнитного поля. Это означает, что оно способно в определенных условиях поворачивать стрелку компаса и перемещать электрически заряженные частицы. Обе составляющие имеют тесную взаимосвязь друг с другом. Каждая из них отличается своим энергетическим запасом. Именно он влияет на энергию всего электромагнитного поля.

Сравнительная таблица

Главные особенности и отличия рассматриваемых понятий приведены в таблице:

КритерийЭлектрическое полеМагнитное поле
Источник поляЭлектрический заряд.Магнит, ток.
Обнаружение поляПри взаимодействии заряженных частиц.При взаимодействии магнитов, проводников с током.
Графическое изображениеСиловые линии или линии напряженности.Силовые линии или линии магнитной индукции.
Характер линийИмеют начало и конец. Начало силовых линий находится на положительных зарядах, а конец – на отрицательных.Являются замкнутыми. Линии выходят из северного полюса и входят в южный. В магните они замыкаются.
Взаимодействие элементовРазноименные заряженные частицы притягиваются, одноименные – отталкиваются.Разноименные магнитные полюса притягиваются, одноименные – отталкиваются.
Силовая характеристикаВектор напряженности, измеряется в ньютонах на кулон.Вектор магнитной индукции, единицей измерения является тесла.
Индикаторы поляМелкие кусочки бумаги

Электрическая гильза.

Металлические опилки

Замкнутый контур с током.

Принцип суперпозицииНапряженность поля в определенной точке равна векторной сумме напряженностей полей, которые создаются каждым из зарядов по отдельности.Магнитная индукция результирующего поля представляет собой векторную сумму индукции полей, которые создаются каждым источником по отдельности.

Выводы

Оба рассматриваемых понятия изучаются разделом физики, который называется электромагнетизмом. Они представляют собой отдельные объекты, но имеют тесную взаимосвязь друг с другом. Электрическим полем называют область вокруг перемещающейся электрически заряженной частицы. Она также создает магнитное поле.

Источник

Несимметричность природы

Электрическими бывают заряды и поля, а магнитными — только поля. Могут ли во Вселенной быть магнитные заряды?

в чем разница электрического и магнитного поля. Смотреть фото в чем разница электрического и магнитного поля. Смотреть картинку в чем разница электрического и магнитного поля. Картинка про в чем разница электрического и магнитного поля. Фото в чем разница электрического и магнитного поля

Можно не сделать ни одной ошибки и всё равно проиграть. Это не слабость — это жизнь.
— Жан-Люк Пикар

В науке, а особенно, в физике, в основе огромного количества физических процессов лежат фундаментальные симметрии. В гравитации сила, с которой любая масса действует на другую, равна по величине и противоположна по направлению силе, оказываемой другой массой на первую.

в чем разница электрического и магнитного поля. Смотреть фото в чем разница электрического и магнитного поля. Смотреть картинку в чем разница электрического и магнитного поля. Картинка про в чем разница электрического и магнитного поля. Фото в чем разница электрического и магнитного поля

в чем разница электрического и магнитного поля. Смотреть фото в чем разница электрического и магнитного поля. Смотреть картинку в чем разница электрического и магнитного поля. Картинка про в чем разница электрического и магнитного поля. Фото в чем разница электрического и магнитного поля

То же самое выполняется для электрических зарядов, хотя тут есть один подвох: электрическое взаимодействие может быть положительным или отрицательным, в соответствии со знаками зарядов. Кроме того, электричество близко связано с другим взаимодействием, магнетизмом.

в чем разница электрического и магнитного поля. Смотреть фото в чем разница электрического и магнитного поля. Смотреть картинку в чем разница электрического и магнитного поля. Картинка про в чем разница электрического и магнитного поля. Фото в чем разница электрического и магнитного поля

В физике два противоположных заряда или полюса, связанных вместе, зовутся диполем, а один отдельный заряд называется монополем.

в чем разница электрического и магнитного поля. Смотреть фото в чем разница электрического и магнитного поля. Смотреть картинку в чем разница электрического и магнитного поля. Картинка про в чем разница электрического и магнитного поля. Фото в чем разница электрического и магнитного поля

С гравитационным монополем всё просто: это масса. С электрическими — тоже просто: подойдёт любая фундаментальная частица с зарядом, типа электрона или кварка.

Но магнитные монополи? Насколько нам известно, их не существует. Вселенная, где они существуют, удивительно отличалась бы от нашей. Задумайтесь, как именно связаны между собой электричество и магнетизм.

в чем разница электрического и магнитного поля. Смотреть фото в чем разница электрического и магнитного поля. Смотреть картинку в чем разница электрического и магнитного поля. Картинка про в чем разница электрического и магнитного поля. Фото в чем разница электрического и магнитного поля

Движущийся электрический заряд, или электрический ток, создаёт магнитное поле, перпендикулярное линии движения. Прямой провод с текущим по нему электрическим током выдаёт магнитное поле, идущее по кругу вокруг провода. Если свернуть проводник в петлю или катушку, магнитное поле появится внутри неё.

Оказывается, это работает в обе стороны. Законы физики стремятся к симметрии. Это значит, что если у меня будет петля или катушка провода, и я изменю магнитное поле внутри неё, я создам электрический ток, заставляющий электрические заряды двигаться. Это электромагнитная индукция, открытая Майклом Фарадеем более 150 лет назад.

в чем разница электрического и магнитного поля. Смотреть фото в чем разница электрического и магнитного поля. Смотреть картинку в чем разница электрического и магнитного поля. Картинка про в чем разница электрического и магнитного поля. Фото в чем разница электрического и магнитного поля

Значит, у нас есть электрические заряды, электрический ток и электрическое поле — но нет магнитных зарядов или магнитных токов, только магнитные поля. Можно изменить магнитное поле и заставить двигаться электрические заряды, но нельзя заставить двигаться магнитные заряды, изменяя электрическое поле — поскольку никаких магнитных зарядов не существует.

Точно так же можно создать магнитное поле, двигая электрические заряды, но нельзя создать электрическое поле, двигая магнитные заряды — опять-таки, их не существует.

Иначе говоря, между электрическими и магнитными свойствами нашей Вселенной есть фундаментальная асимметрия. Поэтому уравнения Максвелла для полей E и В (электрического и магнитного) так сильно различаются.

в чем разница электрического и магнитного поля. Смотреть фото в чем разница электрического и магнитного поля. Смотреть картинку в чем разница электрического и магнитного поля. Картинка про в чем разница электрического и магнитного поля. Фото в чем разница электрического и магнитного поля

Причина, по которой уравнения так сильно отличаются, состоит в том, что электрические заряды (ρ и Q) и токи (J и I) существуют, а их магнитные аналоги — нет. Если удалить электрические заряды и токи, они станут симметричными с точностью до фундаментальных констант.

Но что, если бы магнитные заряды и токи существовали? Физики думают об этом уже более ста лет, и если бы они существовали, мы могли бы записать, как выглядели бы уравнения Максвелла, если бы магнитные монополи были в природе. Вот, как они выглядели бы (в дифференциальной форме)?

в чем разница электрического и магнитного поля. Смотреть фото в чем разница электрического и магнитного поля. Смотреть картинку в чем разница электрического и магнитного поля. Картинка про в чем разница электрического и магнитного поля. Фото в чем разница электрического и магнитного поля

Опять-таки, с точностью до фундаментальных констант, уравнения теперь выглядят очень симметрично! Мы бы могли заставить магнитные заряды двигаться простым изменением электрических полей, создавать электрические токи и индуцировать электрические поля. В 1930-х с ними игрался Дирак, но потом общепризнанным выводом стало то, что если бы они существовали, они бы оставили после себя какой-то след. Эта область не воспринималась серьёзно, поскольку физика по сути своей наука экспериментальная; без каких бы то ни было доказательств существования магнитных монополей их очень сложно оправдать.

Но всё начало меняться в 1970-х. Люди экспериментировали с Теориями великого объединения, или идеями по поводу того, что в природе может существовать гораздо больше симметрии, чем видно нам. Симметрия может быть нарушенной, из-за чего во Вселенной существует четыре различных фундаментальных взаимодействия, но, возможно, все они были объединены на какой-то высокой энергии в единое? В результате у всех этих теорий есть предсказание существования новых высокоэнергетических частиц, и во многих вариантах, магнитных монополей (в особенности, монополи ’т Хоофта-Полякова).

в чем разница электрического и магнитного поля. Смотреть фото в чем разница электрического и магнитного поля. Смотреть картинку в чем разница электрического и магнитного поля. Картинка про в чем разница электрического и магнитного поля. Фото в чем разница электрического и магнитного поля

в чем разница электрического и магнитного поля. Смотреть фото в чем разница электрического и магнитного поля. Смотреть картинку в чем разница электрического и магнитного поля. Картинка про в чем разница электрического и магнитного поля. Фото в чем разница электрического и магнитного поля
Блас Кабрера со своим детектором магнитных монополей

И вот он построил это устройство и стал ждать. Устройство было неидеальным, иногда одна из петель отправляла сигнал, а в ещё более редких случаях сигнал отправляли две петли одновременно. Но для обнаружения магнитного монополя нужно было ровно восемь — но больше двух аппарат не показывал. Эксперимент безуспешно продолжался несколько месяцев, и в результате к нему стали возвращаться всего по нескольку раз в день. 14 февраля 1982 года Блас не приходил в свой офис, поскольку отмечал День святого Валентина. Когда он вернулся на работу 15 февраля, он с удивлением обнаружил, что компьютер и устройство 14 февраля записали сигнал ровно в восемь магнетонов.

в чем разница электрического и магнитного поля. Смотреть фото в чем разница электрического и магнитного поля. Смотреть картинку в чем разница электрического и магнитного поля. Картинка про в чем разница электрического и магнитного поля. Фото в чем разница электрического и магнитного поля

Это открытие всколыхнуло общественность и породило огромную волну интереса. Были построены более крупные устройства с большей площадью поверхности и большим количеством петель, но, несмотря на тщательные поиски, никто более не находил монополя. Стивен Вайнберг даже написал Бласу Кабрере стихотворение 14 февраля 1983 года:

Roses are red,
Violets are blue,
It’s time for monopole
Number TWO!

Розы красны,
Фиалки сини,
Представить второй монополь
Мы бы тебя попросили!

[Отсылка к популярному стихотворению, используемому в англоязычных странах в связи с празднованием Дня всех влюблённых // прим. перев.]

Но второй монополь так и не появился. Был ли это сверхредкий глюк эксперимента Кабреры? Был ли это единственный монополь в нашей части Вселенной, совершенно случайно прошедший через детектор? Поскольку других мы так и не обнаружили, точно узнать нельзя, но наука должна быть воспроизводимой. А этот эксперимент воспроизвести не удалось.

Сегодня монополи всё ещё ищут в экспериментах, но ожидания весьма низки.

в чем разница электрического и магнитного поля. Смотреть фото в чем разница электрического и магнитного поля. Смотреть картинку в чем разница электрического и магнитного поля. Картинка про в чем разница электрического и магнитного поля. Фото в чем разница электрического и магнитного поля

Природа была бы прекрасна в своей симметрии, но, как бы нам этого не хотелось, она несимметрична, не на всех уровнях. И в этом никто не виноват; просто Вселенная такая, какая есть. Лучше принять её такой — вне зависимости от того, насколько эстетически приятнее она была бы в ином случае — чем дать нашим предубеждениям увести нас с истинного пути.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *