Немного дополню прозвучавшие ответы.
Магнитное поле постоянного магнита вихревое или потенциальное?
Поле постоянного магнита вне магнита -
и вихревое, и потенциальное. Надо хорошо понимать, что это не взаимоисключающие возможности. Такие поля (одновременно вихревые и потенциальные) называются Laplacian vector field.
Слова
вихревое поле и
соленоидальное поле - синонимы, но "вихревое поле" не совсем удачно: кажется, что это поле с ненулевым вихрем (ротором)
в отличие от безвихревого
но это не так. На самом деле, определение вихревого (соленоидального) поля - это нулевая дивергенция
а ротор может быть и нулевым, и ненулевым.
Поле постоянного магнита вне магнита удовлетворяет обоим условиям:
- поле потенциальное
- поле вихревое (соленоидальное)
----------------
Поле внутри постоянного магнита сложнее. В разных учебниках излагаются разные части общей картины. Но внутренность магнита вас не интересует, поэтому буду краток:
- есть истинное микроскопическое магнитное поле. Оно, вообще говоря, квантовое, и поэтому вообще не является просто векторным полем - это более сложный математический объект. В некотором смысле (который надо отдельно оговаривать математически),
оно является вихревым, но не потенциальным. Кроме того, его трудно измерять непосредственно, и его свойства остаются теоретическими, и косвенно влияющими на результаты косвенных экспериментов.
- есть макроскопические магнитные поля, которые легко измерить в экспериментах. Они были введены ещё в 19 веке. По своей сути, они являются усреднениями истинного микроскопического поля, так чтобы "не замечать" неоднородностей поля на масштабах атомов и молекул. Но такое усреднение можно сделать по-разному, и поэтому приняты два разных макроскопических поля:
- магнитная индукция, для которой источниками являются "токи Ампера" по боковой поверхности магнита;
- напряжённость магнитного поля, для которой источниками являются "магнитные заряды" на торце магнита.
Между ними действует соотношение (в магнитных веществах сложнее за счёт нелинейности и явления гистерезиса).
Так вот, внутри постоянного магнита, и во всём пространстве, включающем в себя внутренность постоянного магнита:
- поле
вихревое, но не потенциальное;
- поле
потенциальное, но не вихревое.
-- 15.01.2014 18:08:41 --Свободных магнитных зарядов в ближайшей к нам части Вселенной не наблюдается.
Ещё Кулон использовал в качестве пробного магнитного заряда конец длинного тонкого постоянного магнита.
Если под работой вы имеете в виду интеграл
, то да, "работа" отлична от нуля.
Это верно только для интегралов, контур которых проходит через вещество постоянного магнита (и то не для всех, а только для охватывающих ненулевую часть "токов Ампера"). Если контур расположен вне магнита, то такой интеграл (он называется
циркуляцией поля по контуру, сообщаю для
tasfinder) будет равен нулю.
Таким образом, мы должны уточнить и этот тезис:
пробный магнитный заряд совершив круг по полю и вернувшись в ту же точку совершит работу, значит поле вихревое.
Это будет выполняться только для пробных магнитных зарядов, проходящих сквозь вещество постоянного магнита. Экспериментально это сделать нельзя :-) (Никакие щели в постоянном магните не сработают - они приведут к работе противоположного знака внутри щели.)
Вопрос вполне содержателен. А ответ на него ясен. Плотность энергии магнитного поля
Есть поле пробного магнита
и внешнее поле
. Поэтому плотность энергии магнитного поля
. Если внешнее поле неоднородно, то при перемещении пробного магнита интеграл от последнего слагаемого меняется. Энергия магнитного поля переходит в энергию движения магнита.
Но разумеется, в подобной интерпретации нельзя совершить пробным магнитом (или пробным магнитным полюсом) полный круг, и при этом извлечь энергию. В этом смысле, магнитное поле потенциально.