ELEKTRO MAGNETISMUS ELEKTROMAGNETISMUS •klasický elektromagnetismus: ve smyslu „nekvantový“, tj. všechny veličiny měřitelné s libovolnou přesností •klasická teorie měla dnešní podobu již před Planckovým objevem •kvantové modifikace elektromagnetických sil nepodstatné až do vzdáleností 10-10 cm, tj. 100x menších, než velikost atomu: stejné zákony platí pro velká tělesa i částice (chování částic je však nutno předpovídat kvantovou teorií) •vznik speciální teorie relativity si nevyžádal žádnou revizi klasického elektromagnetismu: Maxwellovy rovnice jsou zcela kompatibilní s relativitou •historicky vzato, speciální teorie relativity vyrostla z klasické elektromagnetické teorie úvodní poznámky (1736 - 1806)‏ Charles Augustin de Coulomb silové působení mezi elektrickými náboji: •na spojnici bodových nábojů •„působení na dálku“ •1785 měřil síly mezi nabitými tělesy torzními vahami: F ~ Q1.Q2 F ~ r-2 •1785 - 1791: „7 statí o elektřině a magnetismu“ •(mnoho let před Coulombem zdůvodňoval úměrnost r-2 Priestley na základě absence elektrických sil uvnitř duté koule) (1777 - 1851)‏ Hans Christian Oersted 1820, pokusy se zahříváním vodiče při průchodu proudu: magnetická střelka se vychyluje, prochází-li blízkým vodičem proud! (1775 - 1836)‏ •cívka, kterou protéká elektrický proud, působí na střelku kompasu •cívka, kterou protéká elektrický proud, a která je volně zavěšená nad vodičem, se orientuje jako střelka •matematické vyjádření velikosti a směru magnetické síly – příspěvky elementů vodiče – zákon Biotův-Savartův André Marie Ampére (1791-1867)‏ 1856 •dielektrika zmenšují elektrickou sílu nikoli v důsledku stínění, ale polarizace •1845: koncept pole v jinak zdánlivě prázdném prostoru - popis magnetických a elektrických sil, siločáry pole •magnetismus má charakter „kruhové síly“ •magnetická optická rotace (Faradayův efekt)‏ •1831: elektromagnetická indukce Michael Faraday (1777 – 1855)‏ •první matematická formulace teorie pole: •siločáry, tok, Gaussův zákon Carl Friedrich Gauss (1831-1879)‏ •matematická formulace Faradayových objevů •elektrické a magnetické pole: základní entity; popisují je parciální diferenciální rovnice •základ: práce Gaussovy, Laplaceovy, Poissonovy (gravitační teorie, potenciál ...)‏ •důležitý matematický výsledek: elektromagnetický rozruch se šíří jako vlna, a to rychlostí světla James Clerk Maxwell http://posner.library.cmu.edu/Posner/books/CALL1/537_M46T_1873_VOL._1/vol0/part0/copy0/sct/title.jp g 1865: „A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field“: rovnice pro 20 proměnných pole 1873: „A Treatise on Electricity And Magnetism“: formulace rovnic pole pomocí kvaternionů (čtyřrozměrné proměnné) a potenciálu pole 1892, Oliver Heaviside: „On the Forces, Stresses and Fluxes of Energy in the Electromagnetic Field“: transformace rovnic do dnešní vektorové podoby Maxwellovy rovnice popisují celé spektrum elektromagnetických vln γ elektrický náboj http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTpE_kc5OY9fEBGFK30198aq3ZcgfJR-tAsXKpw78HkqAhsAd7CcA kladný a záporný náboj náboj existuje ve dvou variantách, historicky označených jako kladný a záporný náboje téhož znaménka se odpuzují náboje opačného znaménka se přitahují (když se nabitá tělíska A, B odpuzují a A přitahuje další tělísko C, pak vždy také B přitahuje C) (1706 - 1790)‏ Benjamin Franklin http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4d/Usdollar100front.jpg/250px-Usdollar100fron t.jpg •americký státník, diplomat, vydavatel, přírodovědec a spisovatel •experimentoval s drakem v bouři – blesky mají elektrickou povahu •zavedl označení náboje zákon zachování náboje Celkový elektrický náboj v izolovaném systému (tj. algebraický součet kladného a záporného náboje přítomného v libovolném okamžiku) se nemění. Izolovaným systémem míníme, že žádná látka neprochází přes hranice systému (například fotony však ano). Velikost náboje je relativisticky invariantní. Zákon zachování náboje platí v libovolné inerciální soustavě a pozorovatelé v různých soustavách naměří týž náboj. příklad zachování náboje Stopy elektronu a pozitronu v bublinkové komoře. Dvojice částic vznikla z fotonu gama záření. Foton není nabit, a proto nezanechává v přehřáté kapalině stopu bublinek. [HRW] kvantování náboje Elektrický náboj Q se v přírodě objevuje pouze jako celistvý násobek základního množství náboje – náboje elektronu e. jednotka náboje: 1 Coulomb (definice pomocí 1 Ampéru) elementární náboj: e = 1,602 176 565(35)⋅10−19 C podle údajů The National Institute of Standards and Technology (NIST), 2010 http://physics.nist.gov/cuu/Constants v závorce směrodatná odchylka (68% interval spolehlivosti) Elektrický náboj je základní vlastnost elementárních částic, z nichž je svět sestaven, je s nimi spojen(a) za jakékoli situace. elektrický náboj elektricky neutrální (předmět) obsahuje shodná množství obou typů náboje elektricky neinteraguje elektricky nabitý (předmět) obsahuje rozdílná množství obou typů náboje elektricky interaguje J. J. Thomson (1897)‏ příklad Cu: Z = 29 (protonové číslo) e = 1,602 ⋅10−19 C Mm = 63,5 g/mol (molární hmotnost) NA = 6,022 ⋅1023 mol−1 (Avogadrova konstanta) další pojmy elektrický vodič/ nevodič (izolant): část náboje se může uvnitř materiálu téměř volně pohybovat/ podstatná část náboje se nemůže uvnitř materiálu pohybovat elektrický proud: uspořádaný pohyb náboje vybít: elektricky zneutralizovat nabít: přivést/ odvést část náboje určitého znaménka uzemnit: vodivě spojit se zemským povrchem + + + + + + + + + + + elektrometr elektrostatická síla http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTpE_kc5OY9fEBGFK30198aq3ZcgfJR-tAsXKpw78HkqAhsAd7CcA Coulombův zákon Elektrostatická síla mezi dvěma nabitými částicemi je úměrná jejich nábojům, nepřímo úměrná čtverci jejich vzdálenosti a směřuje podél jejich přímkové spojnice. Coulombovy torzní váhy (permitivita vakua) příklad princip superpozice výsledná síla působící na náboj Q0: C, Ge vše drží pohromadě díky elektrostatické interakci… elektrické pole http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTpE_kc5OY9fEBGFK30198aq3ZcgfJR-tAsXKpw78HkqAhsAd7CcA intenzita elektrického pole motivace… příklady elektrické intenzity pole 1 pole 2 interakce dvou částic 1.první náboj budí ve svém okolí elektrické pole 2.elektrické pole se šíří prostorem 3.druhý náboj interaguje s polem (prvního náboje), ve kterém se nachází 4.(nebo naopak) postup při výpočtu elektrické pole bodového náboje elektrické pole soustavy nábojů princip superpozice: pole složitější soustavy nábojů postup výpočtu pro složitější soustavu symetrie úlohy: možnost předem bez výpočtu vyloučit některé souřadnice přímé nabité vlákno nabitý prstenec nabitý disk elektrické siločáry zdroj zřídlo propad nor elektrické pole dipólu Používaná jednotka: 1 Debye 1 D = 3,33564·10-30 C·m p elektrické pole dipólu náboj v elektrickém poli http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTpE_kc5OY9fEBGFK30198aq3ZcgfJR-tAsXKpw78HkqAhsAd7CcA bodový náboj v elektrickém poli příklad dipól v elektrickém poli http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/chemical/imgche/watermol.gif síla: moment síly: potenciální energie: