какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах

Магнитное поле проводника с током и способы его усиления

При прохождении тока по прямолинейному проводнику вокруг него возникает магнитное поле (рис. 26). Магнитные силовые линии этого поля располагаются по концентрическим окружностям, в центре которых находится проводник с током.

какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть картинку какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Картинка про какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах

какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть картинку какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Картинка про какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть картинку какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Картинка про какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токахНаправление магнитных силовых линий можно определить по правилу буравчика. Если поступательное движение буравчика (рис. 27) совместить с направлением тока в проводнике, то вращение его рукоятки укажет направление силовых линий магнитного поля вокруг проводника. Чем больше ток, проходящий по проводнику, тем сильнее возникающее вокруг него магнитное поле. При изменении направления тока магнитное поле также изменяет свое направление.

По мере удаления от проводника магнитные силовые линии располагаются реже.

Способы усиления магнитных полей. Для получения сильных магнитных полей при небольших токах обычно увеличивают число проводников с током и выполняют их в виде ряда витков; такое устройство называют катушкой.

При проводнике, согнутом в виде витка (рис. 28,а), магнитные поля, образованные всеми участками этого проводника, будут внутри витка иметь одинаковое направление. Поэтому интенсивность магнитного поля внутри витка будет больше, чем вокруг прямолинейного проводника. При объединении витков в катушку магнитные поля, какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть картинку какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Картинка про какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токахсозданные отдельными витками, складываются (рис. 28,б) и их силовые линии соединяются в общий магнитный поток. При этом концентрация силовых линий внутри катушки возрастает, т. е. магнитное поле внутри нее усиливается. Чем больше ток, какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть картинку какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Картинка про какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токахпроходящий через катушку, и чем больше в ней витков, тем сильнее создаваемое катушкой магнитное поле.

Катушка, обтекаемая током, представляет собой искусственный электрический магнит. Для усиления магнитного поля внутрь катушки вставляют стальной сердечник; такое устройство называется электромагнитом.

какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть картинку какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Картинка про какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть картинку какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Картинка про какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах

Определить направление магнитного поля, создаваемого витком или катушкой, можно также с помощью правой руки (рис.29) и буравчика (рис. 30).

какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть картинку какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Картинка про какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах

какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть картинку какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Картинка про какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах

18. Магнитные свойства различных веществ.

Все вещества в зависимости от магнитных свойств делят на три группы: ферромагнитные, парамагнитные и диамагнитные.

К ферромагнитным материалам относят железо, кобальт, никель и их сплавы. Они обладают высокой магнитной проницаемостью µихорошо притягиваются к магнитам и электромагнитам.

К парамагнитным материалам относят алюминий, олово, хром, марганец, платину, вольфрам, растворы солей железа и др. Парамагнитные материалы притягиваются к магнитам и электромагнитам во много раз слабее, чем ферромагнитные материалы.

Диамагнитные материалы к магнитам не притягиваются, а, наоборот, отталкиваются. К ним относят медь, серебро, золото, свинец, цинк, смолу, воду, большую часть газов, воздух и пр.

Магнитные свойства ферромагнитных материалов. Ферромагнитные материалы благодаря их способности намагничиваться широко применяют при изготовлении электрических машин, аппаратов в других электротехнических установок.

Кривая намагничивания. Процесс намагничивания ферромагнитного материала можно изобразить в виде кривой намагничивания (рис. 31), которая представляет собой зависимость индукции В от напряженности Н магнитного поля (от намагничивающего тока I).

какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть картинку какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Картинка про какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токахКривую намагничивания можно разбить на три участка: О-а, на котором магнитная индукция возрастает почти пропорционально намагничивающему току; а-б, на котором рост магнитной индукции замедляется, и участок магнитного насыщения за точкой б, где какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть картинку какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Картинка про какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токахзависимость В от Н становится опять прямолинейной, но характеризуется медленным нарастанием магнитной индукции при увеличении напряженности поля.

какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть картинку какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Картинка про какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть картинку какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Картинка про какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токахПеремагничивание ферромагнитных материалов, петля гистерезиса. Большое практическое значение, особенно в электрических машинах и установках переменного тока, имеет процесс перемагничивания ферромагнитных материалов. На рис. 32 показан график изменения индукции при намагничивании и размагничивании ферромагнитного материала (при изменении намагничивающего тока I. Как видно из этого графика, при одних и тех же значениях напряженности магнитного поля магнитная индукция, полученная при размагничивании ферромагнитного тела (участок а-б-в), будет больше индукции, полученной при намагничивании (участки О-а и д-а). Когда намагничивающий ток будет доведен до нуля, индукция в ферромагнитном материале не уменьшится до нуля, а сохранит некоторое значение Вr, соответствующее отрезку О-б. Это значение называется остаточной индукцией.

Явление отставания, или запаздывания, изменений магнитной индукции от соответствующих изменений напряженности магнитного поля называется магнитным гистерезисом, а сохранение в ферромагнитном материале магнитного поля после прекращения протекания намагничивающего тока — остаточным магнетизмом.

какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть картинку какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Картинка про какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токахПри изменении направления намагничивающего тока можно полностью размагнитить ферромагнитное тело и довести магнитную индукцию в нем до нуля. Обратная напряженность Нс, при которой индукция в ферромагнитном материале уменьшается до нуля, называется коэрцитивной силой. Кривую О-а, получающуюся при условии, что ферромагнитное вещество было предварительно размагничено, называют первоначальной кривой намагничивания. Кривую изменения индукции называют петлей гистерезиса.

какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть картинку какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Картинка про какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токахВлияние ферромагнитных материалов на распределение магнитного поля. Если поместить в магнитное поле какое-либо тело из ферромагнитного материала, то магнитные силовые линии будут входить и выходить из него под прямым углом. В самом теле и около него будет иметь место сгущение силовых линий, т. е. индукция магнитного поля внутри тела и вблизи него возрастает. Если выполнить ферромагнитное тело в виде кольца, то во внутреннюю его полость магнитные силовые линии практически проникать не будут (рис. 33) и кольцо будет служить магнитным экраном, защищающим внутреннюю полость от влияния магнитного поля. На этом свойстве ферромагнитных материалов основано действие различных экранов, защищающих электроизмерительные приборы, электрические кабели и другие электротехнические устройства от вредного воздействия внешних магнитных полей.

какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть картинку какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Картинка про какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник

§17. Магнитное поле проводника с током и способы его усиления

Магнитное поле проводника с током.

При прохождении тока по прямолинейному проводнику вокруг него возникает магнитное поле (рис. 38). Магнитные силовые линии этого поля располагаются по концентрическим окружностям, в центре которых находится проводник с током.

какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть картинку какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Картинка про какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токахРис. 38. Магнитное поле вокруг прямолинейного проводника с током

Направление магнитного поля вокруг проводника с током всегда находится в строгом соответствии с направлением тока, проходящего по проводнику. Направление магнитных силовых линий можно определить по правилу буравчика. Его формулируют следующим образом.

Если поступательное движение буравчика 1 (рис. 39, а) совместить с направлением тока 2 в проводнике 3, то вращение его рукоятки укажет направление силовых линий 4 магнитного поля вокруг проводника. Например, если ток проходит по проводнику в направлении от нас за плоскость листа книги (рис. 39, б), то магнитное поле, возникающее вокруг этого проводника, направлено по часовой стрелке. Если ток по проводнику проходит по направлению от плоскости листа книги к нам, то магнитное поле вокруг проводника направлено против часовой стрелки.

какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть картинку какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Картинка про какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токахРис. 39. Определение направления магнитного поля по правилу буравчика.

Чем больше ток, проходящий по проводнику, тем сильнее возникающее вокруг него магнитное поле. При изменении направления тока магнитное поле также изменяет свое направление.По мере удаления от проводника магнитные силовые линии располагаются реже. Следовательно, индукция магнитного поля и его напряженность уменьшаются.

Напряженность магнитного поля в пространстве, окружающем проводник,

H = I/(2πr) (44)

Максимальная напряженность Нmax имеет место на внешней поверхности проводника 1 (рис. 40). Внутри проводника также

какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть картинку какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Картинка про какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токахРис. 40. Кривая распределения напряженности магнитного поля Н вокруг и внутри проводника с током.

возникает магнитное поле, но напряженность его линейно уменьшается по направлению от внешней поверхности к оси (кривая 2). Магнитная индукция поля вокруг и внутри проводника изменяется таким же образом, как и напряженность.

Способы усиления магнитных полей.

Для получения сильных магнитных полей при небольших токах обычно увеличивают число проводников с током и выполняют их в виде ряда витков; такое устройство называют обмоткой, или катушкой.

При проводнике, согнутом в виде витка (рис. 41, а), магнитные поля, образованные всеми участками этого проводника, будут внутри витка иметь одинаковое направление. Поэтому интенсивность магнитного поля внутри витка будет больше, чем вокруг прямолинейного проводника. При объединении витков в катушку магнитные поля, созданные отдельными витками, складываются (рис. 41, б) и их силовые линии соединяются в общий магнитный поток.

какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть картинку какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Картинка про какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токахкакие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть картинку какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Картинка про какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токахРис. 41. Магнитные поля, созданные витком с током (а) и катушкой (б)

При этом концентрация силовых линий внутри катушки возрастает, т. е. магнитное поле внутри нее усиливается. Чем больше ток, проходящий через катушку, и чем больше в ней витков, тем сильнее создаваемое катушкой магнитное поле.

Магнитное поле снаружи катушки также складывается из магнитных полей отдельных витков, однако магнитные силовые линии располагаются не так густо, вследствие чего интенсивность магнитного поля там не столь велика, как внутри катушки. Магнитное поле катушки, обтекаемой током, имеет такую же форму, как и поле прямолинейного постоянного магнита (см. рис. 35, а): силовые магнитные линии выходят из одного конца катушки и входят В другой ее конец.

Поэтому катушка, обтекаемая током, представляет собой искусственный электрический магнит. Обычно для усиления магнитного поля внутрь катушки вставляют стальной сердечник; такое устройство называется электромагнитом.

Электромагниты нашли чрезвычайно широкое применение в технике. Они создают магнитное поле, необходимое для работы электрических машин, а также электродинамические усилия, требуемые. Для работы различных электроизмерительных приборов и электрических аппаратов.

Электромагниты могут иметь разомкнутый или замкнутый магнитопровод (рис. 42). Полярность конца катушки электромагнита можно определить, как и полярность постоянного магнита, при помощи магнитной стрелки. К северному полюсу она поворачивается южным концом.

какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть картинку какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Картинка про какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токахРис. 42. Электромагниты с разомкнутым (а) и замкнутым (б) магнитопроводом

Для определения направления магнитного поля, создаваемого витком или катушкой, можно использовать также правило буравчика. Если совместить направление вращения рукоятки с направлением тока в витке или катушке, то поступательное движение буравчика укажет направление магнитного поля.

Полярность электромагнита можно определить и с помощью правой руки. Для этого руку надо положить ладонью на катушку (рис. 43) и совместить четыре пальца с направлением в ней тока, при этом отогнутый большой палец покажет направление магнитного поля.

какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть картинку какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Картинка про какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токахРис. 43. Определение полярности электромагнита с помощью правой руки

Источник

Магнитное поле

Магнитное поле играет очень большую роль в электротехнике и электронике. Без магнитного поля не функционировали бы герконы, электромагнитные реле, соленоиды, катушки индуктивности, дроссели, трансформаторы, двигатели, динамики, генераторы электрической энергии да и вообще много чего.

Природа магнетизма

Согласно одной из легенд, когда-то давным-давно жил в Греции пастух по имени Магнес. И вот шел он как-то со своим стадом овец, присел на камень и обнаружил, что конец его посоха, сделанный из железа, стал притягиваться к этому камню. С тех пор стали называть этот камень магнетит в честь Магнеса. Этот камень представляет из себя оксид железа.

какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть картинку какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Картинка про какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах

Если такой камень положить на деревянную доску на воду или подвесить на нитке, то он всегда выстраивался в определенном положении. Один его конец всегда показывал на СЕВЕР, а другой — на ЮГ.

какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть картинку какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Картинка про какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах

Этим свойством камня пользовались древние цивилизации. Поэтому, это был своего рода первый компас. Потом уже стали обтачивать такой камень и делать из разные фигурки. Например, так выглядел китайский древний компас, ложка которого была сделана из того самого магнетита. Ручка у этой ложки всегда показывала на ЮГ.

какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть картинку какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Картинка про какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах

Ну а далее дело шло за практичностью и маленькими габаритами. Из магнетита вытачивали маленькие стрелки, которые подвешивали на тонкую иглу посередине. Так стали появляться первые малогабаритные компасы.

какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть картинку какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Картинка про какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах

Древние цивилизации, конечно, не знали еще что такое север и юг. Поэтому, одну сторону магнетита они назвали северным полюсом (North), а противоположный конец — южным (South). Названия на английском очень легко запомнить, если кто смотрел американский мультфильм «Южный парк», он же Сауз (South) парк).

какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть картинку какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Картинка про какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах

Магнитные линии и магнитный поток

Вокруг магнита экспериментальным путем были обнаружены магнитные силовые линии. Эти магнитные линии создают так называемое магнитное поле.

какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть картинку какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Картинка про какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах

Как вы могли заметить на рисунке, концентрация магнитных силовых линий на самых краях магнита намного больше, чем в его середине. Это говорит о том, что магнитное поле является более сильным именно на краях магнита, а в его середине практически равна нулю. Направлением магнитных силовых линий считается направление от севера к югу.

Ошибочно считать, что магнитные силовые линии начинают свое движение от северного полюса и заканчивают свой век на южном. Это не так. Магнитные линии — они замкнуты и непрерывны. В магните это будет выглядеть примерно так.

какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть картинку какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Картинка про какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах

Если приблизить два разноименных полюса, то произойдет притягивание магнитов

какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть картинку какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Картинка про какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах

Если же приблизить одноименными полюсами, то произойдет их отталкивание

какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть картинку какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Картинка про какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах

Итак, ниже важные свойства магнитных силовых линий.

Магнитные силовые линии, которые образуют магнитное поле, называют также магнитным потоком.

Итак, давайте рассмотрим два рисунка и ответим себе на вопрос, где плотность магнитного потока будет больше? На рисунке «а» или на рисунке «б»?

какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть картинку какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Картинка про какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах

Видим, что на рисунке «а» мало силовых магнитных линий, а на рисунке «б» их концентрация намного больше. Отсюда можно сделать вывод, что плотность магнитного потока на рисунке «б» больше, чем на рисунке «а».

В физике формула магнитного потока записывается как

какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть картинку какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Картинка про какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах

Ф — магнитный поток, Вебер

В — плотность магнитного потока, Тесла

а — угол между перпендикуляром n (чаще его зовут нормалью) и плоскостью S, в градусах

S — площадь, через которую проходит магнитный поток, м 2

какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть картинку какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Картинка про какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах

Что же такое 1 Вебер? Один вебер — это магнитный поток, который создается полем индукцией 1 Тесла через площадку 1м 2 расположенной перпендикулярно направлению магнитного поля.

Напряженность магнитного поля

Формула напряженности

Слышали ли вы когда-нибудь такое выражение: «напряженность между ними все росла и росла». То есть по сути напряженность — это что-то невидимое, какая-то сдерживающая сила, энергия. Здесь почти все то же самое. Напряженностью магнитного поля также часто называют силой магнитного поля. Напряженность магнитного поля напрямую зависит от плотности магнитного потока и выражается формулой

какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть картинку какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Картинка про какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах

H — напряженность магнитного поля, Ампер/метр

B — плотность магнитного потока, Тесла

Эта формула работает только тогда, когда между витками катушки находится воздух, либо вакуум. Более крутая формула выглядит вот так.

какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть картинку какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Картинка про какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах

μ — это относительная магнитная проницаемость.

У разных веществ она разная

какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть картинку какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Картинка про какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах

Напряженность магнитного поля проводника с током

Итак, имеем какой-либо проводник, по которому течет электрический ток.

какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть картинку какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Картинка про какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах

Для того, чтобы вычислить напряженность магнитного поля на каком-то расстоянии от проводника при условии, что проводник находится в воздушном пространстве либо в вакууме, достаточно воспользоваться формулой

какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть картинку какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Картинка про какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах

H — напряженность магнитного поля, Ампер/метр

I — сила тока, текущая через проводник, Ампер

r — расстояние до точки, в которой измеряется напряженность, метр

Магнитное поле проводника с током

Оказывается, если через какой-либо проводник пропустить электрический ток, то вокруг проводника образуется магнитное поле.

какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть картинку какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Картинка про какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах

Здесь можно вспомнить знаменитое правило буравчика, но для наглядности я лучше буду использовать правило самореза, так как почти все хоть раз в жизни ввинчивали либо болт, либо саморез.

какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть картинку какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Картинка про какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах

Ввинчиваем по часовой стрелке — саморез идет вниз. В нашем случае он показывает направление электрического тока. Движение наших рук показывает направление линий магнитного поля. Все то же самое, когда мы начинаем откручивать саморез. Он начинает вылазить вверх, то есть в нашем случае показывает направление электрического тока, а наша рука в этом время рисует в воздухе направление линий магнитного поля.

Также часто в учебниках физики можно увидеть, что направление электрического тока от нас рисуют кружочком с крестиком, а к нам — кружочком с точкой. В этом случае опять представляем себе саморез и уже в голове увидим направление магнитного поля.

какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть картинку какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Картинка про какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах

Как думаете, что будет если мы сделаем вот такую петельку из провода? Что изменится в этом случае?

какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть картинку какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Картинка про какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах

Давайте же рассмотрим этот случай более подробно. Так в этой плоскости оба проводника создают магнитное поле, то по идее они должны отталкиваться друг от друга. Но если они хорошо закреплены, то начинается самое интересное. Давайте рассмотрим вид сверху, как это выглядит.

какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть картинку какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Картинка про какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах

Как вы можете заметить, в области, где суммируются магнитные силовые линии плотность магнитного потока прям зашкаливает.

Соленоид

А что если сделать много-много таких петелек? Взять какую-нибудь круглую бобину, намотать на нее провод и потом убрать бобину. У нас должно получится что-то типа этого.

какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть картинку какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Картинка про какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах

Если подать постоянное напряжение на такую катушку, магнитные силовые линии будут выглядеть вот так.

какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть картинку какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Картинка про какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах

Вы только посмотрите, какая бешеная плотность магнитного потока внутри такой катушки! Получается, что от каждой петельки магнитное поле суммируется, что в итоге дает такую плотность магнитного потока. Такую катушку также называют катушкой индуктивности или соленоидом.

Вот также схема, показывающая как магнитные силовые линии складываются в соленоиде.

какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть картинку какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Картинка про какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах

Плотность магнитного потока зависит от того, какая сила тока проходит через соленоид. Чтобы увеличить плотность магнитного потока, достаточно поверх витков намотать еще больше витков и вставить сердечник из специального материала — феррита.

какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть картинку какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Картинка про какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах

Если в электрических цепях есть такое понятие, как ЭДС — электродвижущая сила, то и в магнитных цепях есть свой аналог — МДС — магнитодвижущая сила. Магнитодвижущая сила выражается в виде тока, протекающего через катушку из N витков и выражается в Амперах-витках.

какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Смотреть картинку какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Картинка про какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах. Фото какие существуют способы получения более сильных полей при небольших токах

I — это сила тока в катушке, Амперы

N — количество витков катушки, штуки)

Также советую посмотреть очень простое и интересное видео про магнитное поле.

Похожие статьи по теме «магнитное поле»

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *