какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока

Индукция магнитного поля. Линии магнитной индукции.

Для наглядного представления магнитного поля М. Фарадеем было введено понятие магнитных силовых линий, которые он часто демонстрировал в своих опытах. Картину силовых линий запросто можно получить при помощи железных стружек, насыпанных на картон.

какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока.

На первом рисунке представлены линии магнитной индукции прямого тока, на втором рисунке — соленоида, на третьем рисунке — кругового тока, на четвертом рисунке — прямого магнита.

Линиями магнитной индукции, либо магнитными силовыми линиями, либо просто магнитными линиями называют линии, касательные к которым в любой точке совпадают с направлением вектора магнитной индукции какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока.в этой точке поля.

Направление магнитного поля прямого тока можно определить по правилу правого буравчика.

Если вращать рукоятку буравчика таким образом, чтобы поступательное движение острия буравчика указывало направление тока, то направление вращения рукоятки буравчика укажет направле­ние силовых линий магнитного поля тока.

Направление магнитного поля прямого тока можно определять также при помощи первого правила правой руки.

Если охватить проводник правой рукой, направив отогнутый большой палец по направлению тока, то кончики остальных пальцев в каждой точке покажут направление вектора индукции в этой точке.

Источник

Какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока

Направление вектора магнитной индукции

За направление вектора магнитной индукци принимается направление, которое показывает северный полюс N магнитной стрелки, свободно устанавливающейся в магнитном поле.

какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока.

Это направление совпадает с направлением положительной нормали к замкнутому контуру с током.

какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока.

Используя рамку с током или магнитную стрелку, можно определить направление вектора магнитной индукции в любой точке поля.
В магнитном поле прямолинейного проводника с током магнитная стрелка в каждой точке устанавливается по касательной к окружности, плоскость которой перпендикулярна проводу, а центр ее лежит на оси провода.

Правило буравчика

Направление вектора магнитной индукции устанавливают с помощью правила буравчика.

Если направление поступательного движения буравчика совпадает с направлением тока в проводнике, то направление вращения ручки буравчика указывает направление вектора магнитной индукции.

какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока.

Линии магнитной индукции

Магнитное поле можно показать с помощью линий магнитной индукции.
Линиями магнитной индукции называют линии, касательные к которым в любой их точке совпадают с вектором какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока.в данной точке поля. Линии вектора магнитной индукции аналогичны линиям вектора напряженности электростатического поля.

какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока.

Линии магнитной индукции можно сделать видимыми, воспользовавшись железными опилками.

какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока.

Магнитное поле прямолинейного проводника с током

Для пряого проводника с током линии магнитной индукции являются концентрическими окружностями, лежащими в плоскости, перпендикулярной этому проводнику с током. Центр окружностей находится на оси проводника. Стрелки на линиях указывают, в какую сторону направлен вектор магнитной индукции, касательный к данной линии.

какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока.

Магнитное поле катушки с током (соленоида)

Если длина соленоида много больше его диаметра, то магнитное поле внутри соленоида можно считать однородным.
Линии магнитной индукции такого поля параллельны и находятся на равных расстояниях друг от друга.

какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока.

Магнитное поле Земли

Линии магнитной индукции поля Земли подобны линиям магнитной индукции поля соленоида.
Магнитная ось Земли составляет с осью вращения Земли угол 11,5°.
Периодически магнитные полюсы меняют свою полярность.

какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока.

Вихревое поле

Силовые линии электростатического поля всегда имеют источники: они начинаются на положительных зарядах и оканчиваются на отрицательных.
А линии магнитной индукции не имеют ни начала, ни конца, они всегда замкнуты.
Поля с замкнутыми векторными линиями называют вихревыми.
Магнитное поле — вихревое поле.
Магнитное поле не имеет источников.
Магнитных зарядов, подобных электрическим, в природе не существует.

Итак, магнитное поле — это вихревое поле, в каждой его точке вектор магнитной индукции указывает магнитная стрелка, направление вектора магнитной индукции можно определить по правилу буравчика.

Источник

III. Основы электродинамики

Тестирование онлайн

Магнитное поле

Уже в VI в. до н.э. в Китае было известно, что некоторые руды обладают способностью притягиваться друг к другу и притягивать железные предметы. Куски таких руд были найдены возле города Магнесии в Малой Азии, поэтому они получили название магнитов.

какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока.

какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока.

Магнитное поле можно сделать «видимым» с помощью железных опилок.

какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока.

Магнитное поле проводника с током

А теперь о том, что обнаружили Ханс Кристиан Эрстед и Андре Мари Ампер в 1820 г. Оказывается, магнитное поле существует не только вокруг магнита, но и любого проводника с током. Любой провод, например, шнур от лампы, по которому протекает электрический ток, является магнитом! Провод с током взаимодействует с магнитом (попробуйте поднести к нему компас), два провода с током взаимодействуют друг с другом.

какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока.какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока.

Направление вектора магнитной индукции

Направление магнитного поля в данной точке можно определить как направление, которое указывает северный полюс стрелки компаса, помещенного в эту точку.

какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока.

Направление линий магнитной индукции зависит от направления тока в проводнике.

какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока.

Определяется направление вектора индукции по правилу буравчика или правилу правой руки.

какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока.

Вектор магнитной индукции

Это векторная величина, характеризующая силовое действие поля.

какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока.

Индукция магнитного поля бесконечного прямолинейного проводника с током на расстоянии r от него:

какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока.какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока.

Индукция магнитного поля в центре тонкого кругового витка радиуса r:

какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока.какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока.

Индукция магнитного поля соленоида (катушка, витки которой последовательно обходятся током в одном направлении):

какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока.какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока.

Принцип суперпозиции

какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока.

Сравнительная таблица магнитного и электрического полей

какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока.какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока.

Магнитное поле Земли

Земля является не только большим отрицательным зарядом и источником электрического поля, но в то же время магнитное поле нашей планеты подобно полю прямого магнита гигантских размеров.

какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока.

Географический юг находится недалеко от магнитного севера, а географический север приближен к магнитному югу. Если компас разместить в магнитном поле Земли, то его северная стрелка ориентируется вдоль линий магнитной индукции в направлении южного магнитного полюса, то есть укажет нам, где располагается географический север.

Магнитное поле Земли является «щитом», прикрывающего нашу планету от частиц, проникающих из космоса («солнечного ветра»). Вблизи магнитных полюсов потоки частиц подходят гораздо ближе к поверхности Земли. При мощных солнечных вспышках магнитосфера деформируется, и эти частицы могут переходить в верхние слои атмосферы, где сталкиваются с молекулами газа, образуются полярные сияния.

какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока.

Внутренняя структура магнита

Применение магнитного поля

Частицы диоксида железа на магнитной пленке хорошо намагничиваются в процессе записи.

какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока.

Поезда на магнитной подушке скользят над поверхностью совершенно без трения. Поезд способен развивать скорость до 650 км/ч.

какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока.

Работа головного мозга, пульсация сердца сопровождается электрическими импульсами. При этом в органах возникает слабое магнитное поле.

Источник

Магнитное поле. Линии

Автор статьи — профессиональный репетитор, автор учебных пособий для подготовки к ЕГЭ Игорь Вячеславович Яковлев

Темы кодификатора ЕГЭ: взаимодействие магнитов, магнитное поле проводника с током.

Магнитные свойства вещества известны людям давно. Магниты получили своё название от античного города Магнесия: в его окрестностях был распространён минерал (названный впоследствии магнитным железняком или магнетитом), куски которого притягивали железные предметы.

Взаимодействие магнитов

На двух сторонах каждого магнита расположены северный полюс и южный полюс. Два магнита притягиваются друг к другу разноимёнными полюсами и отталкиваются одноимёнными. Магниты могут действовать друг на друга даже сквозь вакуум! Всё это напоминает взаимодействие электрических зарядов, однако взаимодействие магнитов не является электрическим. Об этом свидетельствуют следующие опытные факты.

• Магнитная сила ослабевает при нагревании магнита. Сила же взаимодействия точечных зарядов не зависит от их температуры.

• Магнитная сила ослабевает, если трясти магнит. Ничего подобного с электрически заряженными телами не происходит.

• Положительные электрические заряды можно отделить от отрицательных (например, при электризации тел). А вот разделить полюса магнита не получается: если разрезать магнит на две части, то в месте разреза также возникают полюса, и магнит распадается на два магнита с разноимёнными полюсами на концах (ориентированных точно так же, как и полюса исходного магнита).

Таким образом, магниты всегда двухполюсные, они существуют только в виде диполей. Изолированных магнитных полюсов (так называемых магнитных монополей — аналогов электрического заряда)в при роде не существует (во всяком случае, экспериментально они пока не обнаружены). Это, пожалуй, самая впечатляющая асимметрия между электричеством и магнетизмом.

По современным представлениям теории близкодействия, взаимодействие магнитов осуществляется посредством магнитного поля.А именно, магнит создаёт в окружающем пространстве магнитное поле, которое действует на другой магнит и вызывает видимое притяжение или отталкивание этих магнитов.

Примером магнита служит магнитная стрелка компаса. С помощью магнитной стрелки можно судить о наличии магнитного поля в данной области пространства, а также о направлении поля.

Наша планета Земля является гигантским магнитом. Неподалёку от северного географического полюса Земли расположен южный магнитный полюс. Поэтому северный конец стрелки компаса, поворачиваясь к южному магнитному полюсу Земли, указывает на географический север. Отсюда, собственно, и возникло название «северный полюс» магнита.

Линии магнитного поля

Электрическое поле, напомним, исследуется с помощью маленьких пробных зарядов, по действию на которые можно судить о величине и направлении поля. Аналогом пробного заряда в случае магнитного поля является маленькая магнитная стрелка.

1. Линии магнитного поля, или магнитные силовые линии — это направленные линии в пространстве, обладающие следующим свойством: маленькая стрелка компаса, помещённая в каждой точке такой линии, ориентируется по касательной к этой линии.

2. Направлением линии магнитного поля считается направление северных концов стрелок компаса, расположенных в точках данной линии.

3. Чем гуще идут линии, тем сильнее магнитное поле в данной области пространства.

Роль стрелок компаса с успехом могут выполнять железные опилки: в магнитном поле маленькие опилки намагничиваются и ведут себя в точности как магнитные стрелки.

Так, насыпав железных опилок вокруг постоянного магнита, мы увидим примерно следующую картину линий магнитного поля (рис. 1 ).

какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока.

Рис. 1. Поле постоянного магнита

Опыт Эрстеда

Несмотря на то, что электрические и магнитные явления были известны людям ещё с античности, никакой взаимосвязи между ними долгое время не наблюдалось. В течение нескольких столетий исследования электричества и магнетизма шли параллельно и независимо друг от друга.

Тот замечательный факт, что электрические и магнитные явления на самом деле связаны друг с другом, был впервые обнаружен в 1820 году — в знаменитом опыте Эрстеда.

Схема опыта Эрстеда показана на рис. 2 (изображение с сайта rt.mipt.ru). Над магнитной стрелкой ( и — северный и южный полюсы стрелки) расположен металлический проводник, подключённый к источнику тока. Если замкнуть цепь, то стрелка поворачивается перпендикулярно проводнику!
Этот простой опыт прямо указал на взаимосвязь электричества и магнетизма. Эксперименты последовавшие за опытом Эрстеда, твёрдо установили следующую закономерность: магнитное поле порождается электрическими токами и действует на токи.

какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока.

Рис. 2. Опыт Эрстеда

Картина линий магнитного поля, порождённого проводником с током, зависит от формы проводника.

Магнитное поле прямого провода с током

Линии магнитного поля прямолинейного провода с током являются концентрическими окружностями. Центры этих окружностей лежат на проводе, а их плоскости перпендикулярны проводу (рис. 3 ).

какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока.

Рис. 3. Поле прямого провода с током

Для определения направления линий магнитного поля прямого тока существуют два альтернативных правила.

Правило винта (или правило буравчика, или правило штопора — это уж кому что ближе ;-)). Линии поля идут туда, куда надо вращать винт (с обычной правой резьбой), чтобы он двигался по резьбе в направлении тока.

Пользуйтесь тем правилом, которое вам больше по душе. Лучше привыкнуть к правилу часовой стрелки — вы сами впоследствии убедитесь, что оно более универсально и им проще пользоваться (а потом с благодарностью вспомните его на первом курсе, когда будете изучать аналитическую геометрию).

Магнитное поле витка с током

Картина линий поля нашего витка будет иметь приблизительно следующий вид (рис. 4 ).

какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока.

Рис. 4. Поле витка с током

Нам будет важно уметь определять, в какое полупространство (относительно плоскости витка) направлено магнитное поле. Снова имеем два альтернативных правила.

Правило часовой стрелки. Линии поля идут туда, глядя откуда ток кажется циркулирующим против часовой стрелки.

Правило винта. Линии поля идут туда, куда будет перемещаться винт (с обычной правой резьбой), если вращать его в направлении тока.

Как видите, ток и поле меняются ролями — по сравнению с формулировками этих правил для случая прямого тока.

Магнитное поле катушки с током

какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока.

Рис. 5. Катушка (соленоид)

Магнитное поле одного витка, как мы знаем, выглядит не очень-то просто. Поля? отдельных витков катушки накладываются друг на друга, и, казалось бы, в результате должна получиться совсем уж запутанная картина. Однако это не так: поле длинной катушки имеет неожиданно простую структуру (рис. 6 ).

какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока.

Рис. 6. поле катушки с током

На этом рисунке ток в катушке идёт против часовой стрелки, если смотреть слева (так будет, если на рис. 5 правый конец катушки подключить к «плюсу» источника тока, а левый конец — к «минусу»). Мы видим, что магнитное поле катушки обладает двумя характерными свойствами.

1. Внутри катушки вдали от её краёв магнитное поле является однородным : в каждой точке вектор магнитной индукции одинаков по величине и направлению. Линии поля — параллельные прямые; они искривляются лишь вблизи краёв катушки, когда выходят наружу.

2. Вне катушки поле близко к нулю. Чем больше витков в катушке — тем слабее поле снаружи неё.

Заметим, что бесконечно длинная катушка вообще не выпускает поле наружу: вне катушки магнитное поле отсутствует. Внутри такой катушки поле всюду является однородным.

Ничего не напоминает? Катушка является «магнитным» аналогом конденсатора. Вы же помните, что конденсатор создаёт внутри себя однородное электрическое поле, линии которого искривляются лишь вблизи краёв пластин, а вне конденсатора поле близко к нулю; конденсатор с бесконечными обкладками вообще не выпускает поле наружу, а всюду внутри него поле однородно.

Гипотеза Ампера. Элементарные токи

Поначалу думали, что взаимодействие магнитов объясняется особыми магнитными зарядами, сосредоточенными на полюсах. Но, в отличие от электричества, никто не мог изолировать магнитный заряд; ведь, как мы уже говорили, не удавалось получить по отдельности северный и южный полюс магнита — полюса всегда присутствуют в магните парами.

Сомнения насчёт магнитных зарядов усугубил опыт Эрстеда, когда выяснилось, что магнитное поле порождается электрическим током. Более того, оказалось, что для всякого магнита можно подобрать проводник с током соответствующей конфигурации, такой, что поле этого проводника совпадает с полем магнита.

Ампер выдвинул смелую гипотезу. Нет никаких магнитных зарядов. Действие магнита объясняется замкнутыми электрическими токами внутри него.

Что это за токи? Эти элементарные токи циркулируют внутри атомов и молекул; они связаны с движением электронов по атомным орбитам. Магнитное поле любого тела складывается из магнитных полей этих элементарных токов.

Элементарные токи могут быть беспорядочным образом расположены друг относительно друга. Тогда их поля взаимно погашаются, и тело не проявляет магнитных свойств.

Но если элементарные токи расположены согласованно,то их поля,складываясь,усиливают друг друга. Тело становится магнитом (рис. 7 ; магнитое поле будет направлено на нас; также на нас будет направлен и северный полюс магнита).

какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока.

Рис. 7. Элементарные токи магнита

Гипотеза Ампера об элементарных токах прояснила свойства магнитов.Нагревание и тряска магнита разрушают порядок расположения его элементарных токов, и магнитные свойства ослабевают. Неразделимость полюсов магнита стала очевидной: в месте разреза магнита мы получаем те же элементарные токи на торцах. Способность тела намагничиваться в магнитном поле объясняется согласованным выстраиванием элементарных токов, «поворачивающихся» должным образом (о повороте кругового тока в магнитном поле читайте в следующем листке).

Гипотеза Ампера оказалась справедливой — это показало дальнейшее развитие физики. Представления об элементарных токах стали неотъемлемой частью теории атома, разработанной уже в ХХ веке — почти через сто лет после гениальной догадки Ампера.

Источник

Линии магнитной индукции

какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока.

Вихревое поле

Внимательное исследование магнитного поля с помощью линий магнитной индукции позволяет установить очень важную его особенность. Линии магнитной индукции не имеют ни начала, ни конца. Они всегда замкнуты.

Вспомним, что с электростатическим полем дело обстоит иначе. Линии напряженности электростатического поля начинаются на положительных зарядах и оканчиваются на отрицательных.

Поля с замкнутыми силовыми линиями называются вихревыми. 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, подобных электрическим, не обнаружено.

Заметим, что ни законы электродинамики, ни какие-либо другие известные физические законы не запрещают существования магнитных зарядов; точнее, существования частиц, обладающих магнитными зарядами. Поэтому предпринимались и предпринимаются поиски таких частиц. Однако они до сих пор не увенчались успехом. Причина этого пока не ясна.

Основные формулы для вычисления вектора МИ

Вектор магнитной индукции, формула которого B = Fm/I*∆L, можно находить, применяя другие математические вычисления.

Закон Био-Савара-Лапласа

Описывает правила нахождения B→ магнитного поля, которое создаёт постоянный электроток. Это экспериментально установленная закономерность. Био и Савар в 1820 году выявили её на практике, Лапласу удалось сформулировать. Этот закон является основополагающим в магнитостатике. При практическом опыте рассматривался неподвижный провод с малым сечением, через который пропускали электроток. Для изучения выбирался малый участок провода, который характеризовался вектором dl. Его модуль соответствовал длине рассматриваемого участка, а направление совпадало с направлением тока.

Интересно. Лаплас Пьер Симон предложил считать током даже движение одного электрона и на этом утверждении, с помощью данного закона, доказал возможность определения МП продвигающегося точечного заряда.

Согласно этому физическому правилу, каждый сегмент dl проводника, по которому протекает электрический ток I, образовывает в пространстве вокруг себя на промежутке r и под углом α магнитное поле dB

dB = µ0 *I*dl*sin α /4*π*r2,

Важно! Согласно закону Био-Савара-Лапласа, суммируя векторы магнитных полей отдельных секторов, можно определить МП нужного тока. Оно будет равно векторной сумме

какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока.Закон Био-Савара-Лапласа

Существуют формулы, описывающие этот закон для отдельных случаев МП:

Формула для МП первого типа имеет вид:

Для кругового движения она выглядит так:

В этих формулах µ – это магнитная проницаемость среды (относительная).

Рассматриваемый закон вытекает из уравнений Максвелла. Максвелл вывел два уравнения для МП, случай, где электрическое поле постоянно, как раз рассматривают Био и Савар.

Принцип суперпозиции

Для МП существует принцип, согласно которому общий вектор магнитной индукции в определённой точке равен векторной сумме всех векторов МИ, созданных разными токами в данной точке:

какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока.Принцип суперпозиции

Теорема о циркуляции

Изначально в 1826 году Андре Ампер сформулировал данную теорему. Он разобрал случай с постоянными электрическими полями, его теорема применима к магнитостатике. Теорема гласит: циркуляция МП постоянного электричества по любому контуру соразмерна сумме сил всех токов, которые пронизывают этот контур.

Стоит знать! Тридцать пять лет спустя Д. Максвелл обобщил это утверждение, проведя параллели с гидродинамикой.

Другое название теоремы – закон Ампера, описывающий циркуляцию МП.

Математически теорема записывается следующим образом.

какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока.Математическая формула теоремы о циркуляции

Это интегральная форма записи теоремы. Здесь в левой части интегрируют по некоторому замкнутому контуру, в правой части – по натянутой поверхности на полученный контур.

Магнитный поток

Одна из физических величин, характеризующих уровень МП, пересекающего любую поверхность, – магнитный поток. Обозначается буквой φ и имеет единицу измерения вебер (Вб). Эта единица характерна для системы СИ. В СГС магнитный поток измеряется в максвеллах (Мкс):

Магнитный поток φ определяет величину МП, пронизывающую определённую поверхность. Поток φ зависит от угла, под которым поле пронизывает поверхность, и силы поля.

какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока.

Формула для расчёта имеет вид:

Внимание! Поток Ф будет наибольшим, когда B→ совпадёт с нормалью по направлению (угол α = 00). Аналогично Ф = 0, когда он проходит параллельно нормали (угол α = 900)

какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока.Магнитный поток

Вектор магнитной индукции, или магнитная индукция, указывает направление поля. Применяя простые методы: правило буравчика, свободно ориентирующуюся магнитную стрелку или контур с током в магнитном поле, можно определить направление действия этого поля.

Основные уравнения

Поскольку вектор магнитной индукции является одной из основных фундаментальных физических величин в теории электромагнетизма, он входит в огромное множество уравнений, иногда непосредственно, иногда через связанную с ним напряжённость магнитного поля. По сути, единственная область в классической теории электромагнетизма, где он отсутствует, это пожалуй разве только чистая электростатика.

(Здесь формулы приведем в СИ, в виде для вакуума, где есть варианты для вакуума — для среды; запись в другом виде и подробности — см. по ссылкам).

В магнитостатике

В магнитостатическом пределе наиболее важными являются:

В общем случае

Основные уравнения (классической) электродинамики общего случая (то есть независимо от ограничений магнитостатики), в которых участвует вектор магнитной индукции B→<\displaystyle <\vec >>:

Три из четырех уравнений Максвелла (основных уравнений электродинамики)

Закон отсутствия монополя:

Закон электромагнитной индукции Фарадея:

Закон Ампера — Максвелла:

Формула силы Лоренца:

Выражение для силы Ампера, действующей со стороны магнитного поля на ток (участок провода с током)

выражение для момента силы, действующего со стороны магнитного поля на магнитный диполь (виток с током, катушку или постоянный магнит):

выражение для потенциальной энергии магнитного диполя в магнитном поле:

(это выражение, точно соответствующее обычному закону Кулона, широко используется для формальных вычислений, для которых ценна его простота, несмотря на то, что реальных магнитных зарядов в природе не обнаружено; также может прямо применяться к вычислению силы, действующей со стороны магнитного поля на полюс длинного тонкого магнита или соленоида).

Выражение для плотности энергии магнитного поля

Оно в свою очередь входит (вместе с энергией электрического поля) и в выражение для энергии электромагнитного поля и в лагранжиан электромагнитного поля и в его действие. Последнее же с современной точки зрения является фундаментальной основой электродинамики (как классической, так в принципе и квантовой).

Линии магнитной индукции

Линиями магнитной индукции называются линии, касательные к которым направлены так же, как и вектор в данной точке пространства (рис. 4.22).

Построим линии магнитной индукции для магнитного поля прямолинейного проводника с током. Из приведенных ранее описаний опытов с контуром и магнитной стрелкой, а также из соображений симметрии следует, что линии магнитной индукции в данном случае — концентрические окружности, лежащие в плоскости, перпендикулярной этому проводнику с током. Центр окружностей находится на оси проводника (рис. 4.23). Как и в случае линий напряженности электрического поля, линии магнитной индукции можно условиться проводить так, чтобы их густота характеризовала модуль вектора В в данном месте. На рисунке 4.23 концентрические окружности сгущаются к центру. Это должно означать, что магнитная индукция вблизи провода больше, чем вдали от него.

Картина линий магнитной индукции катушки с током (соленоида) показана на рисунке 4.24 (соленоид дан в разрезе). Если длина соленоида много больше его диаметра, то поле внутри соленоида можно считать однородным. Линии магнитной индукции такого поля параллельны, их густота везде одинакова.

какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока.

Картину линий магнитной индукции можно сделать видимой, воспользовавшись мелкими железными опилками. В магнитном поле каждый из насыпанных на лист картона кусочков железа намагничивается и ведет себя как маленькая магнитная стрелка. Наличие такого большого количества стрелок позволяет в большом числе точек определить направление вектора магнитной индукции магнитного поля и, следовательно, более точно выяснить расположение линий индукции. Некоторые из картин магнитного поля приведены на рисунках 4.25—4.28.

какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока.

Как возникает ЭДС индукции и индукционный ток?

Как я говорил в предыдущих статьях вокруг проводника, по которому протекает электрический ток, возникает электромагнитное поле. Данное магнитное поле я рассмотрел здесь и здесь. Однако существует и обратное явление, которое называется электромагнитная индукция. Данное явление открыл английский физик М. Фарадей.

Для рассмотрения данного явления рассмотрим следующий рисунок

какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока.

На данном рисунке показана рамка из проводника, помещённая в электрическое поле с индукцией В. Если данную рамку двигать вверх-вниз по направлению магнитных силовых линий или влево – вправо перпендикулярно силовым линиям, то магнитный поток Φ пронизывающий рамку буден практически постоянным. Если же вращать рамку вокруг оси О, то за некоторый промежуток времени ∆t магнитный поток изменится на некоторую величину ∆Φ и в результате в рамке появится ЭДС индукции Еi и потечёт ток I, называемым индукционным током.

какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока.

Сведения о линиях магнитной индукции

Из приведенных данных понятна силовая природа поля, созданного переменным током или перемещением проводника. Векторное выражение используют для точного выражения воздействий на индикаторный элемент. В начале публикации таким компонентом была стрелка компаса. Далее показана возможность применения проводящей рамки с током.

Линии индукции магнитного поля применяют для наглядного изображения данного явления. Если в любой точке такой кривой нарисовать вектор (В) по касательной, он укажет направление воздействия. Размером в масштабе показывают определенную силу.

Элементарной проверкой геометрических параметров можно установить уникальность каждого вектора. Они, как и линии силового поля, не пересекаются. Ниже представлены способы для уточнения распределения энергетических потоков в проводнике и окружающем пространстве.

какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока.Два способа определения направленности силового поля (электрического тока)

Для варианта с прямолинейным проводником правую руку сжимают, как показано на первом рисунке. Большой палец направляют в сторону движения тока. Сжатые пальцы покажут направление силовых линий. Вторая часть картинки демонстрирует определение параметров поля при пропускании тока через кольцевую рамку – «правило буравчика». Вращение этого инструмента аналогично направлению тока.

К сведению. Если соленоид достаточно большой по длине, поле в большей части рабочего объема будет однородным. Допустимо считать, что линии магнитного поля в этом случае расположены параллельно.

Направление магнитной индукции

Магнитные силы, как и любые другие силы, имеют направление. Для его определения служат специальные правила.

Правило буравчика

Согласно этому правилу, если направление поступательного движения острия буравчика при ввинчивании совпадает с направлением тока в проводнике, то направление вращательного движения буравчика в каждой точке совпадает с направлением вектора индукции магнитного поля.

Рис. 2. Правило буравчика.

Правило обхвата правой рукой

Приведенное правило зачастую недостаточно понятно из-за того, что буравчик в современном мире используется нечасто. Поэтому гораздо удобнее применять правило охвата правой рукой: если большой палец правой руки указывает направление тока, то остальные пальцы будут показывать направление магнитных линий.

Данное правило удобнее еще и потому, что его можно применять и для определения направления магнитной индукции катушки с током, в этом случае четыре пальца направляются вдоль витков катушки, в направлении тока в них, а большой палец укажет направление вектора магнитной индукции. То есть, большой палец в обоих случаях указывает на прямую линию, а остальные пальцы – на охватывающую.

Рис. 3. Правило обхвата правой рукой.

Что такое магнитный поток?

Магнитным потоком называется физическая величина пропорциональная количеству силовых линий магнитного поля на определённой площади пространства. Так как силовые линии являются абстрактным понятием, то, следовательно, магнитный поток характеризует интенсивность магнитного поля, то есть магнитную индукцию на данной площади. Магнитный поток обозначается Ф и имеет размерность Вб (Вебер).

какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока.

Таким образом, магнитный поток можно выразить следующим выражением

где В – магнитная индукция,

S – площадь поверхности, для которой рассчитывается магнитный поток.

На рисунке изображены силовые линии магнитного поля, которые перпендикулярны к поверхности S, то есть угол между вектором магнитной индукции В и поверхностью S равен 90°. Однако часто бывает, что необходимо вычислит магнитный поток на плоскости не перпендикулярной вектору магнитной индукции. Для определения такого магнитного потока необходимо привести вектор магнитной индукции к нормали

какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока.

Таким образом, итоговое выражение для нахождения магнитного потока будет иметь вид

где В – вектор магнитной индукции,

S – площадь поверхности, на которой находят магнитный поток,

α – угол между вектором магнитной индукции и нормалью к поверхности S.

Линии магнитной индукции

Наглядную картину магнитного поля можно получить, если построить так называемые линии магнитной индукции. Линиями магнитной индукции называют линии, касательные к которым в любой их точке совпадают с вектором в данной точке поля (рис. 1.10). Линии вектора магнитной индукции аналогичны линиям вектора напряженности электростатического поля.

Для магнитного поля прямолинейного проводника с током из приведенных ранее опытов следует, что линии магнитной индукции — концентрические окружности, лежащие в плоскости, перпендикулярной этому проводнику с током (см. рис. 1.9). Центр окружностей находится на оси проводника. Стрелки на линиях указывают, в какую сторону направлен вектор магнитной индукции, касательный к данной линии.

На рисунке 1.11 показана картина магнитного поля катушки с током (соленоида). Если длина соленоида много больше его диаметра, то магнитное поле внутри соленоида можно считать однородным. Линии магнитной индукции такого поля параллельны и находятся на равных расстояниях друг от друга.

На рисунке 1.12 показано магнитное поле Земли. Линии магнитной индукции поля Земли подобны линиям магнитной индукции поля соленоида. Магнитный северный полюс N близок к Южному географическому полюсу, а магнитный южный полюс S — к Северному географическому полюсу. Ось такого большого магнита составляет с осью вращения Земли угол 11,5°. Периодически магнитные полюсы меняют свою полярность. Последняя такая замена произошла около 30 000 лет назад.

какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока.

Картину линий магнитной индукции можно сделать видимой, воспользовавшись мелкими железными опилками. С этим методом вы уже знакомы.

какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока.

В магнитном поле каждый кусочек железа, насыпанный на лист картона, намагничивается и ведет себя как маленькая магнитная стрелка. Большое количество таких стрелок позволяет в большем числе точек определить направление магнитного поля и, следовательно, точнее выяснить расположение линий магнитной индукции. Примеры картин магнитного поля приведены на рисунках 1.13—1.16.

Вихревое поле

какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока.

Поля с замкнутыми векторными линиями называют вихревыми. 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, подобных электрическим, в природе не существует.

Магнитное поле — вихревое поле, в каждой точке поля вектор магнитной индукции имеет определенное направление. Это направление указывает магнитная стрелка или его можно определить по правилу буравчика. Магнитное поле не имеет источников; магнитных зарядов в природе не существует.

Вопросы к параграфу

1. Как ориентируются в однородном магнитном поле замкнутый контур с током и магнитная стрелка?

2. Что называют линиями магнитной индукции?

3. Какие поля называют вихревыми?

4. Чем вихревое поле отличается от потенциального?

Непотенциальный характер магнитных сил

Замкнутость силовых линий магнитного поля означает, что работа магнитных сил на замкнутом пути может быть не равна нулю. Магнитные силы, в отличие от электростатических, непотенциальны.

Непотенциальный характер магнитных сил отчетливо проявляется во вращении проводника с током в поле постоянного магнита. Впервые подобное вращение (прообраз современного электродвигателя) осуществил Фарадей через год после открытия Эрстеда.

Концы подвешенного П-образного проводника Фарадей опустил в желоб со ртутью. Снизу через желоб проходил вертикально магнит так, что один из его полюсов выступал над ртутью.

Благодаря этому проводники с током находились в магнитном поле одного полюса магнита. При пропускании тока через ртуть и проводник последний начинал вращаться вокруг магнита. На рисунке 4.29 изображена действующая модель установки Фарадея.

Этот опыт демонстрирует еще одно замечательное свойство магнитных взаимодействий — его нецентральный характер. Полюс магнита не притягивает и не отталкивает проводники с током, а заставляет их поворачиваться вокруг себя. Сила, действующая со стороны магнита, не направлена вдоль линии, соединяющей полюс магнита с отдельными участками проводника с током.

Чему равно ЭДС индукции?

Для определения величины возникающей ЭДС рассмотрим контур помещенный в однородное магнитное поле с индукцией В, по данному контуру свободно может перемещаться проводник длиной l.

какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока.

Под действием силы F проводник начинает двигаться со скоростью v. За некоторое время ∆t проводник пройдёт путь db. Таким образом, затрачиваемая работа на перемещение проводника составит

Так как проводник состоит из заряженных частиц – электронов и протонов, то они также движутся вместе с проводником. Как известно на движущуюся заряженную частицу действует сила Лоренца, которая перпендикулярна к направлению движения частицы и к вектору магнитной индукции В, то есть электроны начинают двигаться вдоль проводника приводя к возникновению электрического тока в нём.

Однако на проводник с током в магнитном поле действует некоторая сила Fт, которая в соответствии с правилом левой руки будет противоположна действию силы F, за счёт которой проводник движется. Так как проводник движется равномерно, то есть с постоянной скоростью, то силы Fт и F равны по абсолютному значению

где В – индукция магнитного поля,

I – сила тока в проводника, возникающая по действием ЭДС индукции,

l – длина проводника.

Так как путь db пройденный проводником зависит от скорости v и времени t, то работа, затрачиваемая на перемещения проводника, в магнитном поле составит

При перемещении проводника в магнитном поле практически вся затрачиваемая на эту работу механическая энергия переходит в электрическую энергию, то есть

Таким образом, преобразовав последнее выражение, получим значение ЭДС индукции при движении прямолинейного проводника в магнитном поле

где В – индукция магнитного поля,

l – длина проводника,

v – скорость перемещения проводника.

Данное выражение соответствует движению проводника перпендикулярно линиям магнитной индукции. Если происходит движение под некоторым углом к линиям магнитной индукции, то выражение приобретает вид

На практике достаточно трудно посчитать скорость перемещения проводника, поэтому преобразуем выражение к следующему виду

где dS – площадка, которую пересекает проводник при своём движении,

dΦ – магнитный поток пронизывающий площадку dS.

Таким образом, ЭДС индукции равна скорости изменения магнитного потока, который пронизывает контур.

Для обозначения направления движения тока в контуре вводят знак «–», который указывает, что ток в контуре направлен против положительного обхода контура. Таким образом

Зачастую в магнитном поле движется контур, состоящий из множества витков провода, поэтому ЭДС индукции будет иметь вид

где w – количество витков в контуре,

dΨ = wdΦ – элементарное потокосцепление.

Перефразируя предыдущее определение, ЭДС индукции в контуре равна скорости изменения потокосцепления этого контура.

Изображение линий магнитной индукции

Чтобы наглядно изучить распределение поля в пространстве, уменьшают размеры измерительных элементов. Для эксперимента подойдут железные опилки, равномерно рассыпанные на поверхности картонного листа или другой электрически нейтральной плоскости.

какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока.

какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока.Линии магнитной индукции – наглядное изображение распределения силового поля

Если поднести с обратной стороны магнит, металлические частицы, как миниатюрные стрелки компаса, распределяться вдоль силовых полос. По расстоянию между ними можно судить об энергетических параметрах поля в определенном месте. Аналогичным образом создают рисунок. Большая густота (около полюсов) свидетельствует об увеличенном значении индукции.

К сведению. Физическим разделением постоянного магнита на части не получится создать отдельные полюса. В этом – принципиальное отличие от электростатических зарядов определенной полярности, которые также создают силовое поле.

Представленные знания применяют для решения разных инженерных задач. В частности, пригодятся простые правила определения направления тока в проводнике и стороны, в которую перемещается сердечник соленоида.

какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока.Поезд на магнитной подушке разгоняется до высоких скоростей с минимальными энергетическими потерями

Что такое ЭДС самоидукции? Индуктивность

Как известно вокруг проводника с током существует магнитное поле. Так как индукция магнитного поля пропорциональна силе тока протекающего через проводник, а магнитный поток пропорционален магнитной индукции, следовательно, магнитный поток пропорционален силе тока, протекающей через проводник.

Таким образом, при изменении силы тока происходит изменение магнитного потока (или потокосцепления). Однако в соответствие с законом электромагнитной индукции, изменение потокосцепления приводит к возникновению в проводнике ЭДС индукции.

Данное явление (возникновение ЭДС) в проводнике при изменении проходящего по нему тока называется самоиндукцией. Возникающая вследствие самоиндукции ЭДС называется ЭДС самоиндукции ЕL, которая равна

где dΨL – изменение потокосцепления.

Следовательно между электрическим током в проводнике и потокосцеплением, возникающего вокруг проводника магнитного поля существует некоторый коэффициент пропорциональности связывающий их. Таким коэффициентом является индуктивность – обозначается L (имеет старое название коэффициент самоиндукции)

Величина индуктивности характеризует способность электрической цепи создавать потокосцепление (магнитный поток) при протекании по ней электрического тока. Единицей индуктивности является Генри (обозначается Гн)

Таким образом, индуктивность зависит от геометрических размеров проводника с током и от магнитных свойств магнитной цепи, через которую замыкается магнитный поток, создаваемый проводником с током.

В следующей статье я расскажу, как рассчитать индуктивность различных по форме проводников с током.

Магнитное поле соленоида и тороида

С помощью закона полного тока и циркуляции вектора магнитной индукции достаточно легко определить магнитную индукцию таких сложных магнитных полей как у соленоида и тороида.

Соленоидом называется цилиндрическая катушка, которая состоит из множества витков проводника, намотанных виток к витку на цилиндрический каркас. Магнитное поле соленоида фактически состоит из множества магнитных полей кругового тока с общей осью, перпендикулярной к плоскости каждого кругового тока.

какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока.

Воспользуемся циркуляцией вектора магнитной индукции и представим циркуляцию по прямоугольному контуру 1-2-3-4. Тогда циркуляция вектора магнитной индукции для данного контура будет иметь вид

какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока.

Так как на участках 2-3 и 4-1 вектор магнитной индукции перпендикулярен к контуру, то циркуляция равна нулю. На участке 3-4, который значительно удалён от соленоида, то его так же можно не учитывать. Тогда с учётом закона полного тока магнитная индукция в соленоиде достаточно большой длины будет иметь вид

где n – число витков проводника соленоида, которое приходится на единицу длины,

I – ток, протекающий по соленоиду.

Тороид образуется путём намотки проводника на кольцевой каркас. Данная конструкция эквивалентна системе из множества одинаковых круговых токов, центры которых расположены на окружности.

какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока.

В качестве примера рассмотрим тороид радиуса R, на который намотано N витков провода. Вокруг каждого витка провода возьмём контур радиуса r, центр данного контура совпадает в центром тороида. Так как вектор магнитной индукции B направлен по касательной к контуру в каждой точке контура, то циркуляция вектора магнитной индукции будет иметь вид

где r – радиус контура магнитной индукции.

Контур проходя внутри тороида охватывает N витков провода с током I, тогда закон полного тока для тороида будет иметь вид

где n – число витков проводника, которое приходится на единицу длины,

r – радиус контура магнитной индукции,

Таким образом, используя закон полного тока и циркуляцию вектора магнитной индукции можно рассчитать сколь угодно сложное магнитное поле. Однако закон полного тока дает правильные результаты только лишь в вакууме. В случае расчёта магнитной индукции в веществе необходимо учитывать так называемые молекулярные токи. Об этом пойдёт речь в следующей статье.

какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока.

Что такое магнитное поле?

В одной из предыдущих статей, рассказывая об электрическом поле, я упомянул, что оно является частью общего электромагнитного поля. Не трудно догадаться, что второй частью является магнитное поле, дополняющее картину взаимодействия электрических зарядов.

Использование магнитов началось давно, так, к примеру, магнитный компас используется уже более 4000 лет, а исследованиями магнитных полей занялись в XIII веке. Однако магнетизм, как наука стал распространяться только с XVII века с работ Уильям Гильберт Колчестера. С момента открытия электричества и исследования электрических явлений, стало ясно, что электрические и магнитные явления взаимосвязаны. Данную связь исследовали Андре-Мари Ампер и Джеймс Клерк Максвелл.

В результате этих исследований было установлено, что существуют тела, которые обладают следующими свойствами:

— данные тела притягивают металлические предметы;

— если проводник с током поместить возле данного тела, то на данный проводник будет действовать некоторая сила, которая заставляет перемещаться данный проводник с током;

— если проводник перемещать возле таких тел, то на концах проводника появляется ЭДС (электродвижущая сила), то есть напряжение.

Тела вокруг, которых наблюдались данные явления, назвали магнитами, а пространство вокруг магнитов – магнитными полями. Магнитное поле на поверхности магнита имеет максимальное значение в некоторых точках, которые назвали полюсами магнита. Каждый магнит имеет два полюса: северный, обозначаемый буквой N и южный, имеющий обозначение – S. Магнитное поле состоит из силовых линий, направление, которых приняли считать от северного полюса к южному полюсу.

какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока.

Изначально для получения магнитного поля использовали природными магнитами, но после того как обнаружили явление электромагнетизма, то есть свойство проводника с электрическим током, создавать магнитное поле, то начали использовать электромагниты.

Примечания

Источники магнитного поля

Приведенный выше эксперимент наглядно демонстрирует, как любой человек может определить направление силовых линий магнитного поля Земли. Стрелка прибора покажет направления на южный и северный полюс. Продольная ось этого индикатора будет совпадать с вектором (В).

Электромагнитное поле проводника

Если аналогичный опыт выполнить около проводника с током, по движению стрелки можно определить круговое расположение силовых линий. Они образуют замкнутые кольца, перпендикулярные осевой линии кабеля.

Электромагнитная индукция

Достаточно сильное поле образует индукционная катушка. Практический пример – соленоид реле или запорного устройства. При включении такой узел втягивает внутрь металлический сердечник.

какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. картинка какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока фото. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока видео. какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока.Схематический рисунок поясняет направление втягивающей силы, которая образуется в центральной оси соленоида

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *