параметры характеризующие магнитное поле

Основные параметры магнитного поля

параметры характеризующие магнитное поле. Смотреть фото параметры характеризующие магнитное поле. Смотреть картинку параметры характеризующие магнитное поле. Картинка про параметры характеризующие магнитное поле. Фото параметры характеризующие магнитное поле

Параметры магнитного поля

Пространство, где проявляется действие магнитных сил. Графически магнитное поле изображается магнитными силовыми линиями направленными от северного полюса к южному.

Магнитное поле в проводниках с электрическим током

Если по проводнику протекает ток, то вокруг проводника создаётся магнитное поле направление которого определяется по правилу Буравчика.

Соленоид – проводник, свёрнутый в спираль.

Если по соленоиду протекает постоянный ток, то он ведёт себя как обыкновенный магнит, на его торцах образуется северный и южный полюс.

Намагничивающая сила соленоида прямо пропорционально ампер – витков.

Ф = К × I × W

В радиотехнике применяются соленоиды с сердечниками для увеличения интенсивности магнитного поля.

Ф = К × I × W × µ

µ – магнитная проницаемость

Параметры магнитного поля

Магнитная индукция ( В )

Размерность 1Тл (тесла)

Количество силовых линий приходится на данную площадь

Ф = B × S 1Вб (Вебер)

Напряжённость магнитного поля ( Н )

Н – это отношение полного тока пронизывающего данную поверхность к длине магнитной силовой линии.

Намагничивание ферромагнитного материала

Из графика видно с увеличением Н растёт магнитная индукция.

Перемагничивание ферромагнитного материала

В зависимости от вида петли гистерезиса, различают магнитные материалы.

Магнитомягкие материалы, – петля гистерезиса узкая магнитная индукция малой величины, такие материалы работают в качестве сердечников трансформаторов и дросселей в цепях переменного тока.

Магнитотвердые материалы – магнитная индукция значительной величины, из таких материалов выполняют постоянные магниты.

В радиотехнике применяют также ферриты с прямой петлёй гистерезиса.

Проводник с током в магнитном поле

Если по проводнику протекает ток, то вокруг него возникает магнитное поле которое взаимодействует с внешним магнитным полем. И в результате проводник какбы выталкивается из магнитного поля.

Такое явление применяется в электродвигателях, тестерах и т.д.

Электрон в магнитном поле (кинескопа)

Если электрон движется в магнитном поле то его собственное магнитное поле взаимодействует с магнитным полем отклоняющей системы ( ОС ) и в результате траектория электрона изменяется.

Источник

Основные характеристики магнитного поля

параметры характеризующие магнитное поле. Смотреть фото параметры характеризующие магнитное поле. Смотреть картинку параметры характеризующие магнитное поле. Картинка про параметры характеризующие магнитное поле. Фото параметры характеризующие магнитное поле

Магнитное поле представляет собой особую форму материи которая проявляется через механическое взаимодействие токов и через возникновение ЭДС в проводниках движущихся в этом поле. Оно обнаруживается вокруг движущихся электрических зарядов, следовательно и вокруг проводника с током.

Графическое изображение магнитного поля

Графически магнитное поле изображают магнитными силовыми линиями, которые проводят так, чтобы направление силовой линии в каждой точке поля совпадало с направлением сил поля; магнитные силовые линии всегда являются непрерывными и замкнутыми.

параметры характеризующие магнитное поле. Смотреть фото параметры характеризующие магнитное поле. Смотреть картинку параметры характеризующие магнитное поле. Картинка про параметры характеризующие магнитное поле. Фото параметры характеризующие магнитное полепараметры характеризующие магнитное поле. Смотреть фото параметры характеризующие магнитное поле. Смотреть картинку параметры характеризующие магнитное поле. Картинка про параметры характеризующие магнитное поле. Фото параметры характеризующие магнитное поле

Для того что бы определить направление магнитного поля можно воспользоваться магнитной стрелкой, или правилом буравчика.

Основные характеристики магнитного поля

Магнитная индукция B — это векторная величина определяющая силу действующую на заряженную частицу со стороны магнитного поля. Измеряется в теслах Тл.

параметры характеризующие магнитное поле. Смотреть фото параметры характеризующие магнитное поле. Смотреть картинку параметры характеризующие магнитное поле. Картинка про параметры характеризующие магнитное поле. Фото параметры характеризующие магнитное поле

B = Ф/S

параметры характеризующие магнитное поле. Смотреть фото параметры характеризующие магнитное поле. Смотреть картинку параметры характеризующие магнитное поле. Картинка про параметры характеризующие магнитное поле. Фото параметры характеризующие магнитное поле

параметры характеризующие магнитное поле. Смотреть фото параметры характеризующие магнитное поле. Смотреть картинку параметры характеризующие магнитное поле. Картинка про параметры характеризующие магнитное поле. Фото параметры характеризующие магнитное поле магнитная постоянная.

µ относительная магнитная проницаемость — табличная величина (для вакуума = 1)

Магнитный поток Ф — скалярная физическая величина числено равная произведению магнитной индукции на площадь поверхности ограниченной замкнутым контуром. Измеряется в веберах Вб.

параметры характеризующие магнитное поле. Смотреть фото параметры характеризующие магнитное поле. Смотреть картинку параметры характеризующие магнитное поле. Картинка про параметры характеризующие магнитное поле. Фото параметры характеризующие магнитное поле

параметры характеризующие магнитное поле. Смотреть фото параметры характеризующие магнитное поле. Смотреть картинку параметры характеризующие магнитное поле. Картинка про параметры характеризующие магнитное поле. Фото параметры характеризующие магнитное поле

Магнитный поток через контур максимален,если плоскость контура перпендикулярна магнитному полю.

Тогда магнитный поток рассчитывается по формуле:

Φmax = B · S

Магнитный поток через контур равен нулю,если контур располагается параллельно магнитному полю.

Напряженность H – это векторная величина независящая от магнитных свойств среды. Измеряется в ампер на метр А/М.параметры характеризующие магнитное поле. Смотреть фото параметры характеризующие магнитное поле. Смотреть картинку параметры характеризующие магнитное поле. Картинка про параметры характеризующие магнитное поле. Фото параметры характеризующие магнитное поле

Магнитная проницаемость. Магнитная индукция зависит не только от силы тока, проходящего по проводнику или катушке, но и от свойств среды, в которой создается магнитное поле. Величиной, характеризующей магнитные свойства среды, служит магнитная проницаемость.

Источник

Магнитное поле и его параметры, магнитные цепи

параметры характеризующие магнитное поле. Смотреть фото параметры характеризующие магнитное поле. Смотреть картинку параметры характеризующие магнитное поле. Картинка про параметры характеризующие магнитное поле. Фото параметры характеризующие магнитное поле

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

движущиеся заряды электричества.

параметры характеризующие магнитное поле. Смотреть фото параметры характеризующие магнитное поле. Смотреть картинку параметры характеризующие магнитное поле. Картинка про параметры характеризующие магнитное поле. Фото параметры характеризующие магнитное поле

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

Как создается магнитное поле

Источниками магнитного поля являются:

изменяющееся во времени электрическое поле.

параметры характеризующие магнитное поле. Смотреть фото параметры характеризующие магнитное поле. Смотреть картинку параметры характеризующие магнитное поле. Картинка про параметры характеризующие магнитное поле. Фото параметры характеризующие магнитное поле

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

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

параметры характеризующие магнитное поле. Смотреть фото параметры характеризующие магнитное поле. Смотреть картинку параметры характеризующие магнитное поле. Картинка про параметры характеризующие магнитное поле. Фото параметры характеризующие магнитное поле

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

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

параметры характеризующие магнитное поле. Смотреть фото параметры характеризующие магнитное поле. Смотреть картинку параметры характеризующие магнитное поле. Картинка про параметры характеризующие магнитное поле. Фото параметры характеризующие магнитное поле

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

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

параметры характеризующие магнитное поле. Смотреть фото параметры характеризующие магнитное поле. Смотреть картинку параметры характеризующие магнитное поле. Картинка про параметры характеризующие магнитное поле. Фото параметры характеризующие магнитное поле

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

Правила взаимодействия магнитных полей

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

параметры характеризующие магнитное поле. Смотреть фото параметры характеризующие магнитное поле. Смотреть картинку параметры характеризующие магнитное поле. Картинка про параметры характеризующие магнитное поле. Фото параметры характеризующие магнитное поле

Основные характеристики магнитного поля

вектор магнитной индукции ( В );

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

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

Направление вектора В определяется по правилу левой руки.

параметры характеризующие магнитное поле. Смотреть фото параметры характеризующие магнитное поле. Смотреть картинку параметры характеризующие магнитное поле. Картинка про параметры характеризующие магнитное поле. Фото параметры характеризующие магнитное поле

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

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

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

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

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

параметры характеризующие магнитное поле. Смотреть фото параметры характеризующие магнитное поле. Смотреть картинку параметры характеризующие магнитное поле. Картинка про параметры характеризующие магнитное поле. Фото параметры характеризующие магнитное поле

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

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

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

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

параметры характеризующие магнитное поле. Смотреть фото параметры характеризующие магнитное поле. Смотреть картинку параметры характеризующие магнитное поле. Картинка про параметры характеризующие магнитное поле. Фото параметры характеризующие магнитное поле

Как образуется магнитное поле от переменного электрического

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

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

Магнитные свойства веществ

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

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

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

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

ферримагнетики с неуравновешенными по величине и направлению магнитными моментами.

Все эти свойства веществ нашли разнообразное применение в современной технике.

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

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

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

Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Просто пройдите по ссылке и подключитесь к каналу.

Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:

Источник

Магнитное поле и его характеристики

теория по физике 🧲 магнетизм

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

Основные свойства магнитного поля

Вектор магнитной индукции

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

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

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

параметры характеризующие магнитное поле. Смотреть фото параметры характеризующие магнитное поле. Смотреть картинку параметры характеризующие магнитное поле. Картинка про параметры характеризующие магнитное поле. Фото параметры характеризующие магнитное поле

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

параметры характеризующие магнитное поле. Смотреть фото параметры характеризующие магнитное поле. Смотреть картинку параметры характеризующие магнитное поле. Картинка про параметры характеризующие магнитное поле. Фото параметры характеризующие магнитное поле

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

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

Напряженность магнитного поля

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

Направление вектора магнитной индукции и способы его определения

Чтобы определить направление вектора магнитной индукции, нужно:

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

параметры характеризующие магнитное поле. Смотреть фото параметры характеризующие магнитное поле. Смотреть картинку параметры характеризующие магнитное поле. Картинка про параметры характеризующие магнитное поле. Фото параметры характеризующие магнитное поле

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

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

параметры характеризующие магнитное поле. Смотреть фото параметры характеризующие магнитное поле. Смотреть картинку параметры характеризующие магнитное поле. Картинка про параметры характеризующие магнитное поле. Фото параметры характеризующие магнитное поле

Отсюда следует, что:

параметры характеризующие магнитное поле. Смотреть фото параметры характеризующие магнитное поле. Смотреть картинку параметры характеризующие магнитное поле. Картинка про параметры характеризующие магнитное поле. Фото параметры характеризующие магнитное поле

параметры характеризующие магнитное поле. Смотреть фото параметры характеризующие магнитное поле. Смотреть картинку параметры характеризующие магнитное поле. Картинка про параметры характеризующие магнитное поле. Фото параметры характеризующие магнитное поле

Способы обозначения направлений векторов:

Вверхпараметры характеризующие магнитное поле. Смотреть фото параметры характеризующие магнитное поле. Смотреть картинку параметры характеризующие магнитное поле. Картинка про параметры характеризующие магнитное поле. Фото параметры характеризующие магнитное поле
Внизпараметры характеризующие магнитное поле. Смотреть фото параметры характеризующие магнитное поле. Смотреть картинку параметры характеризующие магнитное поле. Картинка про параметры характеризующие магнитное поле. Фото параметры характеризующие магнитное поле
Влевопараметры характеризующие магнитное поле. Смотреть фото параметры характеризующие магнитное поле. Смотреть картинку параметры характеризующие магнитное поле. Картинка про параметры характеризующие магнитное поле. Фото параметры характеризующие магнитное поле
Вправопараметры характеризующие магнитное поле. Смотреть фото параметры характеризующие магнитное поле. Смотреть картинку параметры характеризующие магнитное поле. Картинка про параметры характеризующие магнитное поле. Фото параметры характеризующие магнитное поле
На нас перпендикулярно плоскости чертежапараметры характеризующие магнитное поле. Смотреть фото параметры характеризующие магнитное поле. Смотреть картинку параметры характеризующие магнитное поле. Картинка про параметры характеризующие магнитное поле. Фото параметры характеризующие магнитное поле
От нас перпендикулярно плоскости чертежапараметры характеризующие магнитное поле. Смотреть фото параметры характеризующие магнитное поле. Смотреть картинку параметры характеризующие магнитное поле. Картинка про параметры характеризующие магнитное поле. Фото параметры характеризующие магнитное поле

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

параметры характеризующие магнитное поле. Смотреть фото параметры характеризующие магнитное поле. Смотреть картинку параметры характеризующие магнитное поле. Картинка про параметры характеризующие магнитное поле. Фото параметры характеризующие магнитное поле

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

Магнитное поле прямолинейного тока

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

параметры характеризующие магнитное поле. Смотреть фото параметры характеризующие магнитное поле. Смотреть картинку параметры характеризующие магнитное поле. Картинка про параметры характеризующие магнитное поле. Фото параметры характеризующие магнитное поле

параметры характеризующие магнитное поле. Смотреть фото параметры характеризующие магнитное поле. Смотреть картинку параметры характеризующие магнитное поле. Картинка про параметры характеризующие магнитное поле. Фото параметры характеризующие магнитное поле

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

Правило буравчика (правой руки)

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

параметры характеризующие магнитное поле. Смотреть фото параметры характеризующие магнитное поле. Смотреть картинку параметры характеризующие магнитное поле. Картинка про параметры характеризующие магнитное поле. Фото параметры характеризующие магнитное поле

Модуль вектора магнитной индукции на расстоянии r от оси проводника:

Магнитное поле кругового тока

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

параметры характеризующие магнитное поле. Смотреть фото параметры характеризующие магнитное поле. Смотреть картинку параметры характеризующие магнитное поле. Картинка про параметры характеризующие магнитное поле. Фото параметры характеризующие магнитное поле

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

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

параметры характеризующие магнитное поле. Смотреть фото параметры характеризующие магнитное поле. Смотреть картинку параметры характеризующие магнитное поле. Картинка про параметры характеризующие магнитное поле. Фото параметры характеризующие магнитное поле

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

Модуль напряженности в центре витка:

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

параметры характеризующие магнитное поле. Смотреть фото параметры характеризующие магнитное поле. Смотреть картинку параметры характеризующие магнитное поле. Картинка про параметры характеризующие магнитное поле. Фото параметры характеризующие магнитное поле

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

Магнитное поле электромагнита (соленоида)

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

Число витков в соленоиде N определяется формулой:

l — длина соленоида, d — диаметр проволоки.

параметры характеризующие магнитное поле. Смотреть фото параметры характеризующие магнитное поле. Смотреть картинку параметры характеризующие магнитное поле. Картинка про параметры характеризующие магнитное поле. Фото параметры характеризующие магнитное поле

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

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

Модуль вектора магнитной индукции в центральной области соленоида:

Модуль напряженности магнитного поля в центральной части соленоида:

Алгоритм определения полярности электромагнита

параметры характеризующие магнитное поле. Смотреть фото параметры характеризующие магнитное поле. Смотреть картинку параметры характеризующие магнитное поле. Картинка про параметры характеризующие магнитное поле. Фото параметры характеризующие магнитное поле

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

параметры характеризующие магнитное поле. Смотреть фото параметры характеризующие магнитное поле. Смотреть картинку параметры характеризующие магнитное поле. Картинка про параметры характеризующие магнитное поле. Фото параметры характеризующие магнитное поле

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

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

а) вертикально вверх в плоскости витка

б) вертикально вниз в плоскости витка

в) вправо перпендикулярно плоскости витка

г) влево перпендикулярно плоскости витка

Алгоритм решения

Решение

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

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

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

pазбирался: Алиса Никитина | обсудить разбор | оценить

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

а) повернётся на 180°

б) повернётся на 90° по часовой стрелке

в) повернётся на 90° против часовой стрелки

г) останется в прежнем положении

Алгоритм решения

Решение

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

pазбирался: Алиса Никитина | обсудить разбор | оценить

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

Алгоритм решения

Решение

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

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

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

pазбирался: Алиса Никитина | обсудить разбор | оценить

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *