поле проводника с током

Магнитное поле

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

Природа магнетизма

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

поле проводника с током. Смотреть фото поле проводника с током. Смотреть картинку поле проводника с током. Картинка про поле проводника с током. Фото поле проводника с током

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

поле проводника с током. Смотреть фото поле проводника с током. Смотреть картинку поле проводника с током. Картинка про поле проводника с током. Фото поле проводника с током

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

поле проводника с током. Смотреть фото поле проводника с током. Смотреть картинку поле проводника с током. Картинка про поле проводника с током. Фото поле проводника с током

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

поле проводника с током. Смотреть фото поле проводника с током. Смотреть картинку поле проводника с током. Картинка про поле проводника с током. Фото поле проводника с током

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

поле проводника с током. Смотреть фото поле проводника с током. Смотреть картинку поле проводника с током. Картинка про поле проводника с током. Фото поле проводника с током

Магнитные линии и магнитный поток

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

поле проводника с током. Смотреть фото поле проводника с током. Смотреть картинку поле проводника с током. Картинка про поле проводника с током. Фото поле проводника с током

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

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

поле проводника с током. Смотреть фото поле проводника с током. Смотреть картинку поле проводника с током. Картинка про поле проводника с током. Фото поле проводника с током

Если приблизить два разноименных полюса, то произойдет притягивание магнитов

поле проводника с током. Смотреть фото поле проводника с током. Смотреть картинку поле проводника с током. Картинка про поле проводника с током. Фото поле проводника с током

Если же приблизить одноименными полюсами, то произойдет их отталкивание

поле проводника с током. Смотреть фото поле проводника с током. Смотреть картинку поле проводника с током. Картинка про поле проводника с током. Фото поле проводника с током

Итак, ниже важные свойства магнитных силовых линий.

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

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

поле проводника с током. Смотреть фото поле проводника с током. Смотреть картинку поле проводника с током. Картинка про поле проводника с током. Фото поле проводника с током

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

В физике формула магнитного потока записывается как

поле проводника с током. Смотреть фото поле проводника с током. Смотреть картинку поле проводника с током. Картинка про поле проводника с током. Фото поле проводника с током

Ф — магнитный поток, Вебер

В — плотность магнитного потока, Тесла

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

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

поле проводника с током. Смотреть фото поле проводника с током. Смотреть картинку поле проводника с током. Картинка про поле проводника с током. Фото поле проводника с током

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

Напряженность магнитного поля

Формула напряженности

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

поле проводника с током. Смотреть фото поле проводника с током. Смотреть картинку поле проводника с током. Картинка про поле проводника с током. Фото поле проводника с током

H — напряженность магнитного поля, Ампер/метр

B — плотность магнитного потока, Тесла

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

поле проводника с током. Смотреть фото поле проводника с током. Смотреть картинку поле проводника с током. Картинка про поле проводника с током. Фото поле проводника с током

μ — это относительная магнитная проницаемость.

У разных веществ она разная

поле проводника с током. Смотреть фото поле проводника с током. Смотреть картинку поле проводника с током. Картинка про поле проводника с током. Фото поле проводника с током

Напряженность магнитного поля проводника с током

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

поле проводника с током. Смотреть фото поле проводника с током. Смотреть картинку поле проводника с током. Картинка про поле проводника с током. Фото поле проводника с током

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

поле проводника с током. Смотреть фото поле проводника с током. Смотреть картинку поле проводника с током. Картинка про поле проводника с током. Фото поле проводника с током

H — напряженность магнитного поля, Ампер/метр

I — сила тока, текущая через проводник, Ампер

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

Магнитное поле проводника с током

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

поле проводника с током. Смотреть фото поле проводника с током. Смотреть картинку поле проводника с током. Картинка про поле проводника с током. Фото поле проводника с током

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

поле проводника с током. Смотреть фото поле проводника с током. Смотреть картинку поле проводника с током. Картинка про поле проводника с током. Фото поле проводника с током

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

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

поле проводника с током. Смотреть фото поле проводника с током. Смотреть картинку поле проводника с током. Картинка про поле проводника с током. Фото поле проводника с током

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

поле проводника с током. Смотреть фото поле проводника с током. Смотреть картинку поле проводника с током. Картинка про поле проводника с током. Фото поле проводника с током

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

поле проводника с током. Смотреть фото поле проводника с током. Смотреть картинку поле проводника с током. Картинка про поле проводника с током. Фото поле проводника с током

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

Соленоид

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

поле проводника с током. Смотреть фото поле проводника с током. Смотреть картинку поле проводника с током. Картинка про поле проводника с током. Фото поле проводника с током

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

поле проводника с током. Смотреть фото поле проводника с током. Смотреть картинку поле проводника с током. Картинка про поле проводника с током. Фото поле проводника с током

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

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

поле проводника с током. Смотреть фото поле проводника с током. Смотреть картинку поле проводника с током. Картинка про поле проводника с током. Фото поле проводника с током

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

поле проводника с током. Смотреть фото поле проводника с током. Смотреть картинку поле проводника с током. Картинка про поле проводника с током. Фото поле проводника с током

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

поле проводника с током. Смотреть фото поле проводника с током. Смотреть картинку поле проводника с током. Картинка про поле проводника с током. Фото поле проводника с током

I — это сила тока в катушке, Амперы

N — количество витков катушки, штуки)

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

Похожие статьи по теме «магнитное поле»

Источник

6.2. Магнитное поле прямолинейного проводника с током

Вычислим поле, создаваемое током, текущим по тонкому прямолинейному проводу бесконечной длины.

Индукция магнитного поля в произвольной точке А (рис. 6.12), создаваемого элементом проводника dl, будет равна

поле проводника с током. Смотреть фото поле проводника с током. Смотреть картинку поле проводника с током. Картинка про поле проводника с током. Фото поле проводника с током

поле проводника с током. Смотреть фото поле проводника с током. Смотреть картинку поле проводника с током. Картинка про поле проводника с током. Фото поле проводника с током

Рис. 6.12. Магнитное поле прямолинейного проводника

Поля от различных элементов имеют одинаковое направление (по касательной к окружности радиусом R, лежащей в плоскости, ортогональной проводнику). Значит, мы можем складывать (интегрировать) абсолютные величины поле проводника с током. Смотреть фото поле проводника с током. Смотреть картинку поле проводника с током. Картинка про поле проводника с током. Фото поле проводника с током

поле проводника с током. Смотреть фото поле проводника с током. Смотреть картинку поле проводника с током. Картинка про поле проводника с током. Фото поле проводника с током

Выразим r и sin поле проводника с током. Смотреть фото поле проводника с током. Смотреть картинку поле проводника с током. Картинка про поле проводника с током. Фото поле проводника с токомчерез переменную интегрирования l

поле проводника с током. Смотреть фото поле проводника с током. Смотреть картинку поле проводника с током. Картинка про поле проводника с током. Фото поле проводника с током

Тогда (6.7) переписывается в виде

поле проводника с током. Смотреть фото поле проводника с током. Смотреть картинку поле проводника с током. Картинка про поле проводника с током. Фото поле проводника с током

поле проводника с током. Смотреть фото поле проводника с током. Смотреть картинку поле проводника с током. Картинка про поле проводника с током. Фото поле проводника с током

Картина силовых линий магнитного поля бесконечно длинного прямолинейного проводника с током представлена на рис. 6.13.

поле проводника с током. Смотреть фото поле проводника с током. Смотреть картинку поле проводника с током. Картинка про поле проводника с током. Фото поле проводника с током

Рис. 6.13. Магнитные силовые линии поля прямолинейного проводника с током:
1 — вид сбоку; 2, 3 — сечение проводника плоскостью, перпендикулярной проводнику

Для обозначения направления тока в проводнике, перпендикулярном плоскости рисунка, будем использовать следующие обозначения (рис. 6.14):

поле проводника с током. Смотреть фото поле проводника с током. Смотреть картинку поле проводника с током. Картинка про поле проводника с током. Фото поле проводника с током

Рис. 6.14. Обозначения направления тока в проводнике

Для обозначения направления тока в проводнике, перпендикулярном плоскости рисунка, будем использовать следующие обозначения (рис. 6.14):

Напомним выражение для напряженности электрического поля тонкой нити, заряженной с линейной плотностью заряда поле проводника с током. Смотреть фото поле проводника с током. Смотреть картинку поле проводника с током. Картинка про поле проводника с током. Фото поле проводника с током

поле проводника с током. Смотреть фото поле проводника с током. Смотреть картинку поле проводника с током. Картинка про поле проводника с током. Фото поле проводника с током

Сходство выражений очевидно: мы имеем ту же зависимость от расстояния до нити (тока), линейная плотность заряда заменилась на силу тока. Но направления полей различны. Для нити электрическое поле направлено по радиусам. Силовые линии магнитного поля бесконечного прямолинейного проводника с током образуют систему концентрических окружностей, охватывающих проводник. Направления силовых линий образуют с направлением тока правовинтовую систему.

На рис. 6.15 представлен опыт по исследованию распределения силовых линий магнитного поля вокруг прямолинейного проводника с током. Толстый медный проводник пропущен через отверстия в прозрачной пластинке, на которую насыпаны железные опилки. После включения постоянного тока силой 25 А и постукивания по пластинке опилки образуют цепочки, повторяющие форму силовых линий магнитного поля.

Вокруг прямого провода, перпендикулярного пластинке, наблюдаются кольцевые силовые линии, расположенные наиболее густо вблизи провода. При удалении от него поле убывает.

поле проводника с током. Смотреть фото поле проводника с током. Смотреть картинку поле проводника с током. Картинка про поле проводника с током. Фото поле проводника с током

Рис. 6.15. Визуализация силовых линий магнитного поля вокруг прямолинейного проводника

На рис. 6.16 представлены опыты по исследованию распределения силовых линий магнитного поля вокруг проводов, пересекающих картонную пластинку. Железные опилки, насыпанные на пластинку, выстраиваются вдоль силовых линий магнитного поля.

поле проводника с током. Смотреть фото поле проводника с током. Смотреть картинку поле проводника с током. Картинка про поле проводника с током. Фото поле проводника с током

Рис. 6.16. Распределение силовых линий магнитного поля
вблизи пересечения с пластинкой одного, двух и нескольких проводов

Источник

Глава пятая. Электромагнетизм

§ 35. Магнитное поле проводника с током

Если к прямолинейному проводнику с током поднести магнитную стрелку, то она будет стремиться стать перпендикулярно плоскости, проходящей через ось проводника и центр вращения стрелки (рис. 67). Это указывает на то, что на стрелку действуют особые силы, которые называются магнитными. Иными словами, если по проводнику проходит электрический ток, то вокруг проводника возникает магнитное поле. Магнитное поле можно рассматривать как особое состояние пространства, окружающего проводники с током.

поле проводника с током. Смотреть фото поле проводника с током. Смотреть картинку поле проводника с током. Картинка про поле проводника с током. Фото поле проводника с током
Рис. 67. Влияние электрического тока на магнитную стрелку

Если продеть через картой толстый проводник и пропустить по нему электрический ток, то стальные опилки, насыпанные на картон, расположатся вокруг проводника по концентрическим окружностям, представляющим собой в данном случае так называемые магнитные линии (рис. 68). Мы можем передвигать картон вверх или вниз по проводнику, но расположение стальных опилок не изменится. Следовательно, магнитное поле возникает вокруг проводника по всей его длине.

поле проводника с током. Смотреть фото поле проводника с током. Смотреть картинку поле проводника с током. Картинка про поле проводника с током. Фото поле проводника с током
Рис. 68. Магнитное поле вокруг проводника с током

Если на картон поставить маленькие магнитные стрелки, то, меняя направление тока в проводнике, можно увидеть, что магнитные стрелки будут поворачиваться (рис. 69). Это показывает, что направление магнитных линий меняется с изменением направления тока в проводнике.

поле проводника с током. Смотреть фото поле проводника с током. Смотреть картинку поле проводника с током. Картинка про поле проводника с током. Фото поле проводника с током
Рис. 69. Направление магнитных линий вокруг проводника с током

Магнитное поле вокруг проводника с током обладает следующими особенностями: магнитные линии прямолинейного проводника имеют форму концентрических окружностей; чем ближе к проводнику, тем плотнее располагаются магнитные линии, тем больше магнитная индукция; магнитная индукция (интенсивность поля) зависит от величины тока в проводнике; направление магнитных линий зависит от направления тока в проводнике.

Чтобы показать направление тока в проводнике, изображенном в разрезе, принято условное обозначение, которым мы в дальнейшем будем пользоваться. Если мысленно поместить в проводнике стрелу по направлению тока (рис. 70), то в проводнике, ток в котором направлен от нас, увидим хвост оперения стрелы (крестик); если же ток направлен к нам, увидим острие стрелы (точку).

поле проводника с током. Смотреть фото поле проводника с током. Смотреть картинку поле проводника с током. Картинка про поле проводника с током. Фото поле проводника с током
Рис. 70. Условное обозначение направления тока в проводниках

поле проводника с током. Смотреть фото поле проводника с током. Смотреть картинку поле проводника с током. Картинка про поле проводника с током. Фото поле проводника с током
Рис. 70. Условное обозначение направления тока в проводниках

поле проводника с током. Смотреть фото поле проводника с током. Смотреть картинку поле проводника с током. Картинка про поле проводника с током. Фото поле проводника с током
Рис. 70. Условное обозначение направления тока в проводниках

Направление магнитных линий вокруг проводника с током можно определить по «правилу буравчика». Если буравчик (штопор) с правой резьбой будет двигаться поступательно по направлению тока, то направление вращения ручки будет совпадать с направлением магнитных линий вокруг проводника (рис. 71).

поле проводника с током. Смотреть фото поле проводника с током. Смотреть картинку поле проводника с током. Картинка про поле проводника с током. Фото поле проводника с током
Рис. 71. Определение направления магнитных линий вокруг проводника с током по ‘правилу буравчика’

Магнитная стрелка, внесенная в поле проводника с током, располагается вдоль магнитных линий. Поэтому для определения ее расположения можно также воспользоваться «правилом буравчика» (рис. 72).

поле проводника с током. Смотреть фото поле проводника с током. Смотреть картинку поле проводника с током. Картинка про поле проводника с током. Фото поле проводника с током
Рис. 72. Определение направления отклонения магнитной стрелки, поднесенной к проводнику с током, по ‘правилу буравчика’

Магнитное поле есть одно из важнейших проявлений электрического тока и не может быть получено независимо и отдельно от тока.

В постоянных магнитах магнитное поле также вызывается движением электронов, входящих в состав атомов и молекул магнита.

Интенсивность магнитного поля в каждой его точке определяется величиной магнитной индукции, которую принято обозначать буквой В. Магнитная индукция является векторной величиной, т. е. она характеризуется не только определенным значением, но и определенным направлением в каждой точке магнитного поля. Направление вектора магнитной индукции совпадает с касательной к магнитной линии в данной точке поля (рис. 73).

поле проводника с током. Смотреть фото поле проводника с током. Смотреть картинку поле проводника с током. Картинка про поле проводника с током. Фото поле проводника с током
Рис. 73. Магнитная индукция в точке А

В результате обобщения опытных данных французские ученые Био и Савар установили, что магнитная индукция В (интенсивность магнитного поля) на расстоянии r от бесконечно длинного прямолинейного проводника с током определяется выражением

поле проводника с током. Смотреть фото поле проводника с током. Смотреть картинку поле проводника с током. Картинка про поле проводника с током. Фото поле проводника с током

Величина μа, характеризующая магнитные свойства среды, называется абсолютной магнитной проницаемостью среды.

Для пустоты абсолютная магнитная проницаемость имеет минимальное значение и ее принято обозначать μ0 и называть абсолютной магнитной проницаемостью пустоты.

поле проводника с током. Смотреть фото поле проводника с током. Смотреть картинку поле проводника с током. Картинка про поле проводника с током. Фото поле проводника с током

Отношение μа /μ0, показывающее, во сколько раз абсолютная магнитная проницаемость данной среды больше абсолютной магнитной проницаемости пустоты, называется относительной магнитной проницаемостью и обозначается буквой μ.

В инженерной практике магнитную индукцию принято измерять в гауссах (гс): 1 тл = 10 4 гс.

Если во всех точках магнитного поля вектора магнитной индукции равны по величине и параллельны друг другу, то такое поле называется однородным.

Произведение магнитной индукции В на величину площадки S, перпендикулярной направлению поля (вектору магнитной индукции), называется потоком вектора магнитной индукции, или просто магнитным потоком, и обозначается буквой Φ (рис. 74):

поле проводника с током. Смотреть фото поле проводника с током. Смотреть картинку поле проводника с током. Картинка про поле проводника с током. Фото поле проводника с током
Рис. 74. Поток вектора магнитной индукции

В Международной системе в качестве единицы измерения магнитного потока принят вебер (вб).

В инженерных расчетах магнитный поток измеряют в максвеллах (мкс):

При расчетах магнитных полей пользуются также величиной, называемой напряженностью магнитного поля (обозначается Н). Магнитная индукция В и напряженность магнитного поля Н связаны соотношением

Напряженность магнитного поля в однородной среде, так же как и магнитная индукция, зависит от величины тока, числа и формы проводников, по которым проходит ток. Но в отличие от магнитной индукции напряженность магнитного поля не учитывает влияния магнитных свойств среды.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *