- Плотность тока
-
Плотность тока 
Размерность L−2I
Единицы измерения СИ Примечания Пло́тность то́ка — векторная физическая величина, имеющая смысл силы тока, протекающего через единицу площади. Например, при равномерном распределении плотности тока и всюду ортогональности ее плоскости сечения, через которое вычисляется или измеряется ток, величина вектора плотности тока:
где I - сила тока через поперечное сечение проводника площадью S (также см.рисунок).
- (Иногда речь может идти о скалярной[1] плотности тока, в таких случаях под ней подразумевается именно та величина j, которая приведена в формуле чуть выше).
В общем случае:
,
где
— нормальная (ортогональная) составляющая вектора плотности тока по отношению к элементу площади
; вектор
- специально вводимый вектор элемента площади, ортогональный элементарной площадке и имеющий абсолютную величину, равную ее площади, позволяющий записать подынтегральное выражение как обычное скалярное произведение.Как видим из этого определения, сила тока есть поток вектора плотности тока через некую заданную фиксированную поверхность.
В простейшем предположении, что все носители тока (заряженные частицы) двигаются с одинаковым вектором скорости
и имеют одинаковые заряды
(такое предположение может иногда быть приближенно верным; оно позволяет лучше всего понять физический смысл плотности тока), а концентрация их
,или
где
- плотность заряда этих носителей. (Направление вектора
соответствует направлению вектора скорости
, с которой движутся заряды, создающие ток, если q положително).В реальности даже носители одного типа движутся вообще говоря и как правило с различными скоростями. Тогда под
следует понимать среднюю скорость.В сложных системах (с различными типами носителей заряда, например, в плазме или электролитах)
то есть вектор плотности тока есть сумма плотностей тока по всем типам подвижных носителей; где
- концентрация частиц каждого типа,
- заряд частицы данного типа,
- вектор средней скорости частиц этого типа.Выражение для общего случая может быть записано также через сумму по всем индивидуальным частицам:
(сама формула почти совпадает с формулой, приведенной чуть выше, но теперь индекс суммирования i означает не номер типа частицы, а номер каждой индивидуальной частицы, не важно, имеют они одинаковые заряды или разные, при этом концентрации оказываются уже не нужны).
Содержание
Плотность тока и мощность
Работа, совершаемая электрическим полем над носителями тока, характеризуется, очевидно[2], плотностью мощности [энергия/(время• объем)]:
где точкой обозначено скалярное произведение.
Чаще всего эта мощность рассеивается в среду в виде тепла, но вообще говоря она связана с полной работой электрического поля и часть ее может переходить в другие виды энергии, например такие, как энергия того или иного вида излучения, механическая работа (особенно - в электродвигателях) итд.
Закон Ома
В линейной и изотропной проводящей среде плотность тока связана с напряжённостью электрического поля в данной точке по закону Ома:
где
— удельная проводимость среды,
— напряжённость электрического поля. Или:где
— удельное сопротивление.
В линейной анизотропной среде имеет место такое же соотношение, однако удельная электропроводность
в этом случае вообще говоря должна рассматриваться как тензор, а умножение на нее - как умножение вектора на матрицу.Формула для работы электрического поля (плотности ее мощности)
вместе с законом Ома принимает для изотропной электропроводности вид:
где
и
- скаляры, а для анизотропной:где подразумевается матричное умножение (справа налево) вектора-столбца на матрицу и на вектор-строку, а тензор
и тензор
порождают соответствующие квадратичные формы.4-вектор плотности тока
В теории относительности вводится четырёхвектор плотности тока (4-ток), составленный из объёмной плотности заряда ρ и 3-вектора плотности тока

4-ток является прямым и естественным обобщением понятия плотности тока на четырехмерный пространственно-временной формализм и позволяет, в чатстности, записывать уравнения электродинамики в ковариантном виде[3].
Примечания
- ↑ Чаще в таких случаях она даже не называется явно скаляром, но просто не упоминается ее векторный характер.
- ↑ Это прямо следует из формул, приведенных выше вкупе с определением работы или с формулой мощности
. - ↑ достаточно красивом и компактном.
Для улучшения этой статьи желательно?: - Найти и оформить в виде сносок ссылки на авторитетные источники, подтверждающие написанное.
Категории:- Физические величины по алфавиту
- Электродинамика
- Плотность
- Физические величины
Wikimedia Foundation. 2010.











