Acțiunea magnetică a curentului în fotografiile din benzile de film vechi

Un câmp magnetic este generat în jurul firului care transportă curent. Acesta este rezultatul rotației sarcinilor electrice (curent electric). Câmpul magnetic este spațiul în care este orientat acul magnetic.
Camp magnetic
Câmpul magnetic este vizualizat folosind linii magnetice. Colecția de linii magnetice se numește flux magnetic (F). Unitatea de măsură a fluxului magnetic este weber (wb).
Liniile magnetice ale câmpului magnetic
Flux magnetic
Liniile magnetice sunt întotdeauna închise (continue). În orice punct al câmpului magnetic, liniile magnetice sunt tangente la acul magnetic. Direcția liniilor magnetice din jurul firului care transportă curent coincide cu direcția de rotație a cardanului pe măsură ce acesta se mișcă de-a lungul curentului (regula cardanului).
Linii magnetice regula gimlet
Un fir bobinat într-o spirală se numește solenoid. Câmpurile magnetice ale bobinelor solenoidelor se adună pentru a forma un câmp magnetic total.
Solenoid
Inducția magnetică (B) — densitatea fluxului magnetic (F) perpendicular pe suprafața (S) într-un punct dat. Câmpul magnetic acţionează asupra unui fir care transportă un curent (I) cu o forţă F = BILSinα.Direcția forței este determinată de regula mâinii stângi: «Dacă fluxul magnetic F intră în palma mâinii stângi și curentul curge din palmă spre degete, atunci degetul mare, stânga deoparte, va indica direcția de forța (mișcarea). «
Inductie magnetica
Intensitatea câmpului magnetic
Regula pentru mâna stângă Regula lui V.F. Mitkevich: Liniile magnetice tind să urmeze calea cea mai scurtă și să acționeze elastic asupra unui conductor care transportă curent, încercând să-l împingă în afara câmpului magnetic.
regula lui Mitkiewicz Permeabilitatea caracterizează proprietățile mediului și determină mărimea inducției magnetice (B). Permeabilitatea relativă arată de câte ori diferă inducția magnetică într-un mediu dat la un curent dat de inducția magnetică în vid.
Permeabilitatea magnetică
Substanțe paramagnetice
Substanțe paramagnetice Inducția magnetică depinde și de mărimea curentului și de forma aranjamentului buclelor firelor, care este luată în considerare de puterea câmpului magnetic (H).
Inductie magnetica Legea curentului total: „Suma algebrică a produselor lungimilor circuitului închis în jurul conductorilor purtători de curent, puterea câmpului magnetic și cosinusul unghiului dintre ele este egală cu suma acestor curenți. (curent total)."
Legea generală
Intensitatea câmpului magnetic
alt Permeabilitatea magnetică a materialelor feromagnetice nu rămâne constantă și depinde de intensitatea câmpului magnetic. Rotația electronilor în jurul nucleelor ​​atomilor creează câmpuri magnetice elementare care sunt orientate sub acțiunea unui câmp magnetic extern, crescând fluxul magnetic total. Introducerea materialelor feromagnetice în câmpul magnetic crește semnificativ inducția magnetică. Magnetizarea poate atinge cea mai mare valoare (saturație) atunci când toate câmpurile magnetice elementare coincid în direcția cu câmpul magnetic extern.
alt
alt
alt
alt Dependența inducției magnetice de intensitatea câmpului magnetic pentru un material complet demagnetizat se numește curbă fundamentală de magnetizare. Magnetizarea variabilă este caracterizată printr-o buclă de histerezis închisă. Histerezis - lag.
Curba de magnetizare Părți ale curbei principale de magnetizare
Magnetizare variabilă
Inversarea magnetizării
Trei grupuri de materiale feromagnetice Discurs cu probleme directe
alt
alt
alt
alt
Problemă inversă
alt Câmp magnetic rotativ din curent trifazat
Sisteme magnetice de aparate și relee
Folosind electromagneți
Utilizarea substanțelor feromagnetice

Vă sfătuim să citiți:

De ce este curentul electric periculos?