Магнитное поле и его параметры

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.

Магнитное поле и его параметры. Смотреть фото Магнитное поле и его параметры. Смотреть картинку Магнитное поле и его параметры. Картинка про Магнитное поле и его параметры. Фото Магнитное поле и его параметры

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.

Магнитное поле и его параметры. Смотреть фото Магнитное поле и его параметры. Смотреть картинку Магнитное поле и его параметры. Картинка про Магнитное поле и его параметры. Фото Магнитное поле и его параметры

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.

Магнитное поле и его параметры. Смотреть фото Магнитное поле и его параметры. Смотреть картинку Магнитное поле и его параметры. Картинка про Магнитное поле и его параметры. Фото Магнитное поле и его параметры

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.

Магнитное поле и его параметры. Смотреть фото Магнитное поле и его параметры. Смотреть картинку Магнитное поле и его параметры. Картинка про Магнитное поле и его параметры. Фото Магнитное поле и его параметры

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).

Магнитное поле и его параметры. Смотреть фото Магнитное поле и его параметры. Смотреть картинку Магнитное поле и его параметры. Картинка про Магнитное поле и его параметры. Фото Магнитное поле и его параметры

Магнитные линии и магнитный поток

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

Магнитное поле и его параметры. Смотреть фото Магнитное поле и его параметры. Смотреть картинку Магнитное поле и его параметры. Картинка про Магнитное поле и его параметры. Фото Магнитное поле и его параметры

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.

Магнитное поле и его параметры. Смотреть фото Магнитное поле и его параметры. Смотреть картинку Магнитное поле и его параметры. Картинка про Магнитное поле и его параметры. Фото Магнитное поле и его параметры

Если приблизить два разноименных полюса, то произойдет притягивание магнитов

Магнитное поле и его параметры. Смотреть фото Магнитное поле и его параметры. Смотреть картинку Магнитное поле и его параметры. Картинка про Магнитное поле и его параметры. Фото Магнитное поле и его параметры

Если же приблизить одноименными полюсами, то произойдет их отталкивание

Магнитное поле и его параметры. Смотреть фото Магнитное поле и его параметры. Смотреть картинку Магнитное поле и его параметры. Картинка про Магнитное поле и его параметры. Фото Магнитное поле и его параметры

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”?

Магнитное поле и его параметры. Смотреть фото Магнитное поле и его параметры. Смотреть картинку Магнитное поле и его параметры. Картинка про Магнитное поле и его параметры. Фото Магнитное поле и его параметры

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

Магнитное поле и его параметры. Смотреть фото Магнитное поле и его параметры. Смотреть картинку Магнитное поле и его параметры. Картинка про Магнитное поле и его параметры. Фото Магнитное поле и его параметры

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

Магнитное поле и его параметры. Смотреть фото Магнитное поле и его параметры. Смотреть картинку Магнитное поле и его параметры. Картинка про Магнитное поле и его параметры. Фото Магнитное поле и его параметры

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

Магнитное поле и его параметры. Смотреть фото Магнитное поле и его параметры. Смотреть картинку Магнитное поле и его параметры. Картинка про Магнитное поле и его параметры. Фото Магнитное поле и его параметры

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.

Магнитное поле и его параметры. Смотреть фото Магнитное поле и его параметры. Смотреть картинку Магнитное поле и его параметры. Картинка про Магнитное поле и его параметры. Фото Магнитное поле и его параметры

μ – это относительная магнитная проницаемость.

У разных веществ она разная

Магнитное поле и его параметры. Смотреть фото Магнитное поле и его параметры. Смотреть картинку Магнитное поле и его параметры. Картинка про Магнитное поле и его параметры. Фото Магнитное поле и его параметры

Напряженность магнитного поля проводника с током

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

Магнитное поле и его параметры. Смотреть фото Магнитное поле и его параметры. Смотреть картинку Магнитное поле и его параметры. Картинка про Магнитное поле и его параметры. Фото Магнитное поле и его параметры

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

Магнитное поле и его параметры. Смотреть фото Магнитное поле и его параметры. Смотреть картинку Магнитное поле и его параметры. Картинка про Магнитное поле и его параметры. Фото Магнитное поле и его параметры

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.

Магнитное поле и его параметры. Смотреть фото Магнитное поле и его параметры. Смотреть картинку Магнитное поле и его параметры. Картинка про Магнитное поле и его параметры. Фото Магнитное поле и его параметры

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.

Магнитное поле и его параметры. Смотреть фото Магнитное поле и его параметры. Смотреть картинку Магнитное поле и его параметры. Картинка про Магнитное поле и его параметры. Фото Магнитное поле и его параметры

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.

Магнитное поле и его параметры. Смотреть фото Магнитное поле и его параметры. Смотреть картинку Магнитное поле и его параметры. Картинка про Магнитное поле и его параметры. Фото Магнитное поле и его параметры

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

Магнитное поле и его параметры. Смотреть фото Магнитное поле и его параметры. Смотреть картинку Магнитное поле и его параметры. Картинка про Магнитное поле и его параметры. Фото Магнитное поле и его параметры

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.

Магнитное поле и его параметры. Смотреть фото Магнитное поле и его параметры. Смотреть картинку Магнитное поле и его параметры. Картинка про Магнитное поле и его параметры. Фото Магнитное поле и его параметры

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.

Магнитное поле и его параметры. Смотреть фото Магнитное поле и его параметры. Смотреть картинку Магнитное поле и его параметры. Картинка про Магнитное поле и его параметры. Фото Магнитное поле и его параметры

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

Магнитное поле и его параметры. Смотреть фото Магнитное поле и его параметры. Смотреть картинку Магнитное поле и его параметры. Картинка про Магнитное поле и его параметры. Фото Магнитное поле и его параметры

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.

Магнитное поле и его параметры. Смотреть фото Магнитное поле и его параметры. Смотреть картинку Магнитное поле и его параметры. Картинка про Магнитное поле и его параметры. Фото Магнитное поле и его параметры

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.

Магнитное поле и его параметры. Смотреть фото Магнитное поле и его параметры. Смотреть картинку Магнитное поле и его параметры. Картинка про Магнитное поле и его параметры. Фото Магнитное поле и его параметры

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.

Магнитное поле и его параметры. Смотреть фото Магнитное поле и его параметры. Смотреть картинку Магнитное поле и его параметры. Картинка про Магнитное поле и его параметры. Фото Магнитное поле и его параметры

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

Магнитное поле и его параметры, магнитные цепи

Магнитное поле и его параметры. Смотреть фото Магнитное поле и его параметры. Смотреть картинку Магнитное поле и его параметры. Картинка про Магнитное поле и его параметры. Фото Магнитное поле и его параметры

Магнитное поле и его параметры. Смотреть фото Магнитное поле и его параметры. Смотреть картинку Магнитное поле и его параметры. Картинка про Магнитное поле и его параметры. Фото Магнитное поле и его параметры

отдельные вещества: ферримагнетики (металлы — преимущественно чугуны, железо и сплавы из них) и их класс ферритов вне зависимости от состояния;

движущиеся заряды электричества.

Магнитное поле и его параметры. Смотреть фото Магнитное поле и его параметры. Смотреть картинку Магнитное поле и его параметры. Картинка про Магнитное поле и его параметры. Фото Магнитное поле и его параметры

Они образовались после поднесения постоянного магнита к обратной стороне картонного листа с ровным слоем железных опилок. Картинка демонстрирует четкую маркировку северного (N) и южного (S) полюсов с направлением силовых линий относительно их ориентации: выход из северного полюса и вход в южный.

Как создается магнитное поле

Источниками магнитного поля являются:

изменяющееся во времени электрическое поле.

Магнитное поле и его параметры. Смотреть фото Магнитное поле и его параметры. Смотреть картинку Магнитное поле и его параметры. Картинка про Магнитное поле и его параметры. Фото Магнитное поле и его параметры

С действием постоянных магнитов знаком каждый ребенок детсадовского возраста. Ведь ему уже приходилось лепить на холодильник картинки-магнитики, извлекаемые из упаковок с всякими лакомствами.

Находящиеся в движении электрические заряды обычно обладают значительно большей энергией магнитного поля, чем постоянные магниты. Его тоже обозначают силовыми линиями. Разберем правила их начертания для прямолинейного проводника с током I.

Магнитное поле и его параметры. Смотреть фото Магнитное поле и его параметры. Смотреть картинку Магнитное поле и его параметры. Картинка про Магнитное поле и его параметры. Фото Магнитное поле и его параметры

Магнитная силовая линия проводится в плоскости, перпендикулярной движению тока так, чтобы в каждой ее точке сила, действующая на северный полюс магнитной стрелки, направлялась по касательной к этой линии. Таким образом создаются концентрические окружности вокруг движущегося заряда.

Направление этих сил определяется известным правилом винта или буравчика с правосторонней навивкой резьбы.

Магнитное поле и его параметры. Смотреть фото Магнитное поле и его параметры. Смотреть картинку Магнитное поле и его параметры. Картинка про Магнитное поле и его параметры. Фото Магнитное поле и его параметры

Необходимо расположить буравчик соосно с вектором тока и вращать рукоятку так, чтобы поступательное движение буравчика совпадало с его направлением. Тогда ориентация силовых магнитных линий будет показана вращением рукоятки.

В кольцевом проводнике вращательное движение рукоятки совпадает с направлением тока, а поступательное — указывает на ориентацию индукции.

Магнитное поле и его параметры. Смотреть фото Магнитное поле и его параметры. Смотреть картинку Магнитное поле и его параметры. Картинка про Магнитное поле и его параметры. Фото Магнитное поле и его параметры

Магнитные силовые линии всегда выходят из северного полюса и входят в южный. Они продолжаются внутри магнита и никогда не бывают разомкнутыми.

Правила взаимодействия магнитных полей

Магнитные поля от разных источников складываются друг с другом, образуя результирующее поле.

Магнитное поле и его параметры. Смотреть фото Магнитное поле и его параметры. Смотреть картинку Магнитное поле и его параметры. Картинка про Магнитное поле и его параметры. Фото Магнитное поле и его параметры

Основные характеристики магнитного поля

вектор магнитной индукции ( В );

Единица измерения магнитной индукции в системе СИ — Тесла (в знак памяти об ученом физике, который исследовал эти явления и описал их математическими методами). В русской технической литературе она обозначается «Тл», а в международной документации принят символ «Т».

1 Тл — это индукция такого однородного магнитного потока, который воздействует с силой в 1 ньютон на каждый метр длины прямолинейного проводника, перпендикулярно расположенного направлению поля, когда по этому проводнику проходит ток 1 ампер.

Направление вектора В определяется по правилу левой руки.

Магнитное поле и его параметры. Смотреть фото Магнитное поле и его параметры. Смотреть картинку Магнитное поле и его параметры. Картинка про Магнитное поле и его параметры. Фото Магнитное поле и его параметры

Если расположить ладонь левой руки в магнитном поле так, чтобы силовые линии из северного полюса входили в ладонь под прямым углом, а четыре пальца расположить по направлению тока в проводнике, то оттопыренный большой палец укажет направление действия силы на этот проводник.

В случае, когда проводник с электрическим током расположен не под прямым углом к магнитным силовым линиям, то сила, воздействующая на него, будет пропорциональна величине протекающего тока и составляющей части проекции длины проводника с током на плоскость, расположенную в перпендикулярном направлении.

Сила, воздействующая на электрический ток, не зависит от материалов, из которых создан проводник и площади его сечения. Даже если этого проводника вообще не будет, а движущиеся заряды станут перемещаться в другой среде между магнитными полюсами, то эта сила никак не изменится.

Если внутри магнитного поля во всех точках вектор В имеет одинаковое направление и величину, то такое поле считают равномерным.

Если рассматривать прохождение магнитной индукции через определенную площадь S, то ограниченная ее пределами индукция будет называться магнитным потоком.

Магнитное поле и его параметры. Смотреть фото Магнитное поле и его параметры. Смотреть картинку Магнитное поле и его параметры. Картинка про Магнитное поле и его параметры. Фото Магнитное поле и его параметры

Когда площадь наклонена под каким-то углом α к направлению магнитной индукции, то магнитный поток уменьшается на величину косинуса угла наклона площади. Максимальное же его значение создается при перпендикулярном расположении площади к ее пронизывающей индукции. Ф=В·S

Единицей измерения магнитного потока является 1 вебер, определяемый прохождением индукции в 1 теслу через площадь в 1 метр квадратный.

Этот термин используется для получения суммарной величины магнитного потока, создаваемого от определенного количества проводников с током, расположенных между полюсами магнита.

Для случая, когда один и тот же ток I проходит по обмотке катушки с числом витков n, то полный (сцепленный) магнитный поток от всех витков называют потокосцеплением Ψ.

Магнитное поле и его параметры. Смотреть фото Магнитное поле и его параметры. Смотреть картинку Магнитное поле и его параметры. Картинка про Магнитное поле и его параметры. Фото Магнитное поле и его параметры

Как образуется магнитное поле от переменного электрического

Электромагнитное поле, взаимодействующее с электрическими зарядами и телами, обладающими магнитными моментами, представляет собой совокупность двух полей:

Они взаимосвязаны, представляют собой совокупность друг друга и при изменении в течение времени одного происходят определенные отклонения в другом. К примеру, при создании переменного синусоидального электрического поля в трехфазном генераторе одновременно образуется такое же магнитное поле с характеристиками аналогичных чередующихся гармоник.

Магнитные свойства веществ

По отношению к взаимодействию с внешним магнитным полем вещества подразделяют на:

антиферромагнетики с уравновешенными магнитными моментами, благодаря чему создается очень малая степень намагниченности тела;

диамагнетики со свойством намагничивания внутреннего поля против действия внешнего. Когда же внешнее поле отсутствует, то у них магнитные свойства не проявляются;

парамагнетики со свойствами намагничивания внутреннего поля по направлению действия внешнего, которые обладают малой степенью магнетизма;

ферримагнетики с неуравновешенными по величине и направлению магнитными моментами.

Все эти свойства веществ нашли разнообразное применение в современной технике.

На основе расчетов магнитных цепей работают все трансформаторы, индуктивности, электрические машины и многие другие устройства.

Например, у работающего электромагнита магнитный поток проходит по магнитопроводу из ферромагнитных сталей и воздуху с выраженными не ферромагнитными свойствами. Совокупность этих элементов и составляет магнитную цепь.

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Просто пройдите по ссылке и подключитесь к каналу.

Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:

Источник

Магнитное поле и его характеристики

теория по физике 🧲 магнетизм

Магнитное поле — особая форма материи, посредством которой осуществляется взаимодействие между движущимися электрическими частицами.

Основные свойства магнитного поля

Вектор магнитной индукции

За единицу магнитной индукции можно принять магнитную индукцию однородного поля, котором на участок проводника длиной 1 м при силе тока в нем 1 А действует со стороны поля максимальная сила, равна 1 Н. 1 Н/(А∙м) = 1 Тл.

Модуль вектора магнитной индукции — физическая величина, равная отношению максимальной силы, действующей со стороны магнитного поля на отрезок проводника с током, к произведению силы тока и длины проводника:

За направление вектора магнитной индукции принимается направление от южного полюса S к северному N магнитной стрелки, свободно устанавливающейся в магнитном поле.

Магнитное поле и его параметры. Смотреть фото Магнитное поле и его параметры. Смотреть картинку Магнитное поле и его параметры. Картинка про Магнитное поле и его параметры. Фото Магнитное поле и его параметры

Наглядную картину магнитного поля можно получить, если построить так называемые линии магнитной индукции. Линиями магнитной индукции называют линии, касательные к которым направлены так же, как и вектор магнитной индукции в данной точке поля.

Магнитное поле и его параметры. Смотреть фото Магнитное поле и его параметры. Смотреть картинку Магнитное поле и его параметры. Картинка про Магнитное поле и его параметры. Фото Магнитное поле и его параметры

Особенность линий магнитной индукции состоит в том, что они не имеют ни начала, ни конца. Они всегда замкнуты. Поля с замкнутыми силовыми линиями называют вихревыми. Поэтому магнитное поле — вихревое поле.

Замкнутость линий магнитной индукции представляет собой фундаментальное свойство магнитного поля. Оно заключается в том, что магнитное поле не имеет источников. Магнитных зарядов, подобным электрическим, в природе нет.

Напряженность магнитного поля

μ — магнитная проницаемость среды (у воздуха она равна 1), μ 0 — магнитная постоянная, равная 4 π · 10 − 7 Гн/м.

Направление вектора магнитной индукции и способы его определения

Чтобы определить направление вектора магнитной индукции, нужно:

В пространстве между полюсами постоянного магнита вектор магнитной индукции выходит из северного полюса:

Магнитное поле и его параметры. Смотреть фото Магнитное поле и его параметры. Смотреть картинку Магнитное поле и его параметры. Картинка про Магнитное поле и его параметры. Фото Магнитное поле и его параметры

При определении направления вектора магнитной индукции с помощью витка с током следует применять правило буравчика:

При вкручивании острия буравчика вдоль направления тока рукоятка будет вращаться по направлению вектора → B магнитной индукции.

Магнитное поле и его параметры. Смотреть фото Магнитное поле и его параметры. Смотреть картинку Магнитное поле и его параметры. Картинка про Магнитное поле и его параметры. Фото Магнитное поле и его параметры

Отсюда следует, что:

Магнитное поле и его параметры. Смотреть фото Магнитное поле и его параметры. Смотреть картинку Магнитное поле и его параметры. Картинка про Магнитное поле и его параметры. Фото Магнитное поле и его параметры

Магнитное поле и его параметры. Смотреть фото Магнитное поле и его параметры. Смотреть картинку Магнитное поле и его параметры. Картинка про Магнитное поле и его параметры. Фото Магнитное поле и его параметры

Способы обозначения направлений векторов:

ВверхМагнитное поле и его параметры. Смотреть фото Магнитное поле и его параметры. Смотреть картинку Магнитное поле и его параметры. Картинка про Магнитное поле и его параметры. Фото Магнитное поле и его параметры
ВнизМагнитное поле и его параметры. Смотреть фото Магнитное поле и его параметры. Смотреть картинку Магнитное поле и его параметры. Картинка про Магнитное поле и его параметры. Фото Магнитное поле и его параметры
ВлевоМагнитное поле и его параметры. Смотреть фото Магнитное поле и его параметры. Смотреть картинку Магнитное поле и его параметры. Картинка про Магнитное поле и его параметры. Фото Магнитное поле и его параметры
ВправоМагнитное поле и его параметры. Смотреть фото Магнитное поле и его параметры. Смотреть картинку Магнитное поле и его параметры. Картинка про Магнитное поле и его параметры. Фото Магнитное поле и его параметры
На нас перпендикулярно плоскости чертежаМагнитное поле и его параметры. Смотреть фото Магнитное поле и его параметры. Смотреть картинку Магнитное поле и его параметры. Картинка про Магнитное поле и его параметры. Фото Магнитное поле и его параметры
От нас перпендикулярно плоскости чертежаМагнитное поле и его параметры. Смотреть фото Магнитное поле и его параметры. Смотреть картинку Магнитное поле и его параметры. Картинка про Магнитное поле и его параметры. Фото Магнитное поле и его параметры

Пример №1. На рисунке изображен проводник, по которому течет электрический ток. Направление тока указано стрелкой. Как направлен (вверх, вниз, влево, вправо, от наблюдателя, к наблюдателю) вектор магнитной индукции в точке С?

Магнитное поле и его параметры. Смотреть фото Магнитное поле и его параметры. Смотреть картинку Магнитное поле и его параметры. Картинка про Магнитное поле и его параметры. Фото Магнитное поле и его параметры

Если мысленно начать вкручивать острие буравчика по направлению тока, то окажется, что вектор магнитной индукции в точке С будет направлен к нам — к наблюдателю.

Магнитное поле прямолинейного тока

Линии магнитной индукции представляют собой концентрические окружности, лежащие в плоскости, перпендикулярной проводнику. Центр окружностей совпадает с осью проводника.

Магнитное поле и его параметры. Смотреть фото Магнитное поле и его параметры. Смотреть картинку Магнитное поле и его параметры. Картинка про Магнитное поле и его параметры. Фото Магнитное поле и его параметры

Магнитное поле и его параметры. Смотреть фото Магнитное поле и его параметры. Смотреть картинку Магнитное поле и его параметры. Картинка про Магнитное поле и его параметры. Фото Магнитное поле и его параметры

Если ток идет вверх, то силовые линии направлены против часовой стрелки. Если вниз, то они направлены по часовой стрелке. Их направление можно определить с помощью правила буравчика или правила правой руки:

Правило буравчика (правой руки)

Если большой палец правой руки, отклоненный на 90 градусов, направить в сторону тока в проводнике, то остальные 4 пальца покажут направление линий магнитной индукции.

Магнитное поле и его параметры. Смотреть фото Магнитное поле и его параметры. Смотреть картинку Магнитное поле и его параметры. Картинка про Магнитное поле и его параметры. Фото Магнитное поле и его параметры

Модуль вектора магнитной индукции на расстоянии r от оси проводника:

Магнитное поле кругового тока

Силовые линии представляют собой окружности, опоясывающие круговой ток. Вектор магнитной индукции в центре витка направлен вверх, если ток идет против часовой стрелки, и вниз, если по часовой стрелке.

Магнитное поле и его параметры. Смотреть фото Магнитное поле и его параметры. Смотреть картинку Магнитное поле и его параметры. Картинка про Магнитное поле и его параметры. Фото Магнитное поле и его параметры

Определить направление силовых линий магнитного поля витка с током можно также с помощью правила правой руки:

Если расположить четыре пальца правой руки по направлению тока в витке, то отклоненный на 90 градусов большой палец, покажет направление вектора магнитной индукции.

Магнитное поле и его параметры. Смотреть фото Магнитное поле и его параметры. Смотреть картинку Магнитное поле и его параметры. Картинка про Магнитное поле и его параметры. Фото Магнитное поле и его параметры

Модуль вектора магнитной индукции в центре витка, радиус которого равен R:

Модуль напряженности в центре витка:

Пример №2. На рисунке изображен проволочный виток, по которому течет электрический ток в направлении, указанном стрелкой. Виток расположен в вертикальной плоскости. Точка А находится на горизонтальной прямой, проходящей через центр витка. Как направлен (вверх, вниз, влево, вправо) вектор магнитной индукции магнитного поля в точке А?

Магнитное поле и его параметры. Смотреть фото Магнитное поле и его параметры. Смотреть картинку Магнитное поле и его параметры. Картинка про Магнитное поле и его параметры. Фото Магнитное поле и его параметры

Если мысленно обхватить виток так, чтобы четыре пальца правой руки были бы направлены в сторону тока, то отклоненный на 90 градусов большой палец правой руки показал бы, что вектор магнитной индукции в точке А направлен вправо.

Магнитное поле электромагнита (соленоида)

Соленоид — это катушка цилиндрической формы, витки которой намотаны вплотную, а длина значительно больше диаметра.

Число витков в соленоиде N определяется формулой:

l — длина соленоида, d — диаметр проволоки.

Магнитное поле и его параметры. Смотреть фото Магнитное поле и его параметры. Смотреть картинку Магнитное поле и его параметры. Картинка про Магнитное поле и его параметры. Фото Магнитное поле и его параметры

Линии магнитной индукции являются замкнутыми, причем внутри соленоида они располагаются параллельно друг другу. Поле внутри соленоида однородно.

Если ток по виткам соленоида идет против часовой стрелки, то вектор магнитной индукции → B внутри соленоида направлен вверх, если по часовой стрелке, то вниз. Для определения направления линий магнитной индукции можно воспользоваться правилом правой руки для витка с током.

Модуль вектора магнитной индукции в центральной области соленоида:

Модуль напряженности магнитного поля в центральной части соленоида:

Алгоритм определения полярности электромагнита

Магнитное поле и его параметры. Смотреть фото Магнитное поле и его параметры. Смотреть картинку Магнитное поле и его параметры. Картинка про Магнитное поле и его параметры. Фото Магнитное поле и его параметры

Пример №3. Через соленоид пропускают ток. Определите полюсы катушки.

Магнитное поле и его параметры. Смотреть фото Магнитное поле и его параметры. Смотреть картинку Магнитное поле и его параметры. Картинка про Магнитное поле и его параметры. Фото Магнитное поле и его параметры

Ток условно течет от положительного полюса источника тока к отрицательному. Следовательно, ток течет по виткам от точки А к точке В. Мысленно обхватив соленоид пальцами правой руки так, чтобы четыре пальца совпадали с направлением тока в витках соленоида, отставим большой палец на угол 90 градусов. Он покажет направление линий магнитной индукции внутри соленоида. Проделав это, увидим, что линии магнитной индукции направлены вправо. Следовательно, они выходят из В, который будет являться северным полюсом. Тогда А будет являться южным полюсом.

Магнитное поле и его параметры. Смотреть фото Магнитное поле и его параметры. Смотреть картинку Магнитное поле и его параметры. Картинка про Магнитное поле и его параметры. Фото Магнитное поле и его параметрыНа рисунке изображён круглый проволочный виток, по которому течёт электрический ток. Виток расположен в вертикальной плоскости. В центре витка вектор индукции магнитного поля тока направлен

а) вертикально вверх в плоскости витка

б) вертикально вниз в плоскости витка

в) вправо перпендикулярно плоскости витка

г) влево перпендикулярно плоскости витка

Алгоритм решения

Решение

По условию задачи мы имеем дело с круглым проволочным витком. Поэтому для определения вектора → B магнитной индукции мы будем использовать правило правой руки.

Чтобы применить это правило, нам нужно знать направление течение тока в проводнике. Условно ток течет от положительного полюса источника к отрицательному. Следовательно, на рисунке ток течет по витку в направлении хода часовой стрелки.

Теперь можем применить правило правой руки. Для этого мысленно направим четыре пальца правой руки в направлении тока в проволочном витке. Теперь отставим на 90 градусов большой палец. Он показывает относительно рисунка влево. Это и есть направление вектора магнитной индукции.

pазбирался: Алиса Никитина | обсудить разбор | оценить

Магнитное поле и его параметры. Смотреть фото Магнитное поле и его параметры. Смотреть картинку Магнитное поле и его параметры. Картинка про Магнитное поле и его параметры. Фото Магнитное поле и его параметрыМагнитная стрелка компаса зафиксирована на оси (северный полюс затемнён, см. рисунок). К компасу поднесли сильный постоянный полосовой магнит и освободили стрелку. В каком положении установится стрелка?

а) повернётся на 180°

б) повернётся на 90° по часовой стрелке

в) повернётся на 90° против часовой стрелки

г) останется в прежнем положении

Алгоритм решения

Решение

Одноименные полюсы магнитов отталкиваются, а разноименные притягиваются. Изначально южный полюс магнитной стрелки находится справа, а северный — слева. Полосовой магнит подносят к ее южному полюсу северной стороной. Поскольку это разноименные полюса, положение магнитной стрелки не изменится.

pазбирался: Алиса Никитина | обсудить разбор | оценить

Магнитное поле и его параметры. Смотреть фото Магнитное поле и его параметры. Смотреть картинку Магнитное поле и его параметры. Картинка про Магнитное поле и его параметры. Фото Магнитное поле и его параметрыНепосредственно над неподвижно закреплённой проволочной катушкой вдоль её оси на пружине подвешен полосовой магнит (см. рисунок). Куда начнёт двигаться магнит сразу после замыкания ключа? Ответ поясните, указав, какие физические явления и законы Вы использовали для объяснения.

Алгоритм решения

Решение

Чтобы определить направление тока в соленоиде, посмотрим на расположение полюсов источника тока. Ток условно направлен от положительного полюса к отрицательному. Следовательно, относительно рисунка ток в витках соленоида направлен по часовой стрелке.

Зная направление тока в соленоиде, можно определить его полюса. Северным будет тот полюс, из которого выходят линии магнитной индукции. Определить их направление поможет правило правой руки для соленоида. Мысленно обхватим соленоид так, чтобы направление четырех пальцев правой руки совпадало с направлением тока в витках соленоида. Теперь отставленный на 90 градусов большой палец покажет направление вектора магнитной индукции. Проделав все манипуляции, получим, что вектор магнитной индукции направлен вниз. Следовательно, внизу соленоида расположен северный полюс, а вверху — южный.

Известно, что одноименные полюса магнитов отталкиваются, а разноименные — притягиваются. Подвешенный полосовой магнит обращен к южному полюсу соленоида северным полюсом. А это значит, что при замыкании электрической цепи он будет растягивать пружину, притягиваясь к соленоиду (двигаться вниз).

pазбирался: Алиса Никитина | обсудить разбор | оценить

Источник

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *