29.17
Bir vakumdaki Amper Yasasının diferansiyel formu, manyetik alanın kıvrılmasını akım yoğunluğu ile ilişkilendirir.
Mıknatıslanmış bir malzemede akım yoğunluğu, serbest ve bağlı akım yoğunluklarının toplamıdır.
Serbest akım, malzeme içindeki serbest elektronların hareketi nedeniyle ortaya çıkarken, bağlı akım, manyetik dipol momentlerinin hizalanması nedeniyle ortaya çıkar.
Bu nedenle, Amper Yasası, bağlı ve serbest akım yoğunluklarını birleştirmek için manyetize bir malzemede değiştirilir.
Bağlı hacim akım yoğunluğu, manyetizasyonun kıvrılmasıdır.
curl fonksiyonunu içeren terimleri yeniden düzenleyerek, serbest akım denklemi elde edilir.
Vakum geçirgenliği üzerindeki manyetik alan eksi manyetizasyon, manyetik alan yoğunluğu, H olarak tanımlanır.
Dolayısıyla, maddedeki Amper Yasası, H'nin kıvrılmasının serbest akım yoğunluğuna eşit olduğunu belirtir.
İntegral formda, bir Amper döngüsü boyunca H'nin çizgi integrali, döngüden geçen net serbest akıma eşittir.
Manyetostatikteki manyetik alan yoğunluğu, elektrostatikteki yer değiştirme vektörüne benzer.
Manyetize olmuş bir malzemede toplam akım yoğunluğu serbest ve bağlı akım yoğunluklarının toplamıdır. Serbest akım, malzeme içindeki serbest elektronl…
Telif Hakkı © 2026 MyJoVE Corporation. Tüm hakları saklıdır.