поле витка с током

Поле витка с током

Магнитное поле постоянных токов различной конфигурации изучалось экспериментально французскими учеными Ж. Био и Ф. Саваром (1820 г.). Они пришли к выводу, что индукция магнитного поля токов, текущих по проводнику, определяется совместным действием всех отдельных участков проводника. Магнитное поле подчиняется принципу суперпозиции :

Если магнитное поле создается несколькими проводниками с током, то индукция результирующего поля есть векторная сумма индукций полей, создаваемых каждым проводником в отдельности.

Здесь – расстояние от данного участка Δ до точки наблюдения, α – угол между направлением на точку наблюдения и направлением тока на данном участке, μ0 – магнитная постоянная. Направление вектора поле витка с током. Смотреть фото поле витка с током. Смотреть картинку поле витка с током. Картинка про поле витка с током. Фото поле витка с токомопределяется правилом буравчика: оно совпадает с направлением вращения рукоятки буравчика при его поступательном перемещении вдоль тока. Рис. 1.17.1 иллюстрирует закон Био–Савара на примере магнитного поля прямолинейного проводника с током. Если просуммировать (проинтегрировать) вклады в магнитное поле всех отдельных участков прямолинейного проводника с током, то получится формула для магнитной индукции поля прямого тока:

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

которая уже приводилась в § 1.16.

Закон Био–Савара позволяет рассчитывать магнитные поля токов различных конфигураций. Нетрудно, например, выполнить расчет магнитного поля в центре кругового витка с током. Этот расчет приводит к формуле

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

где – радиус кругового проводника. Для определения направления вектора поле витка с током. Смотреть фото поле витка с током. Смотреть картинку поле витка с током. Картинка про поле витка с током. Фото поле витка с токомтакже можно использовать правило буравчика, только теперь его рукоятку нужно вращать в направлении кругового тока, а поступательное перемещение буравчика укажет направление вектора магнитной индукции.

Поясним понятие циркуляции вектора поле витка с током. Смотреть фото поле витка с током. Смотреть картинку поле витка с током. Картинка про поле витка с током. Фото поле витка с токомПусть в пространстве, где создано магнитное поле, выбран некоторый условный замкнутый контур (не обязательно плоский) и указано положительное направление его обхода. На каждом отдельном малом участке Δ этого контура можно определить касательную составляющую поле витка с током. Смотреть фото поле витка с током. Смотреть картинку поле витка с током. Картинка про поле витка с током. Фото поле витка с токомвектора поле витка с током. Смотреть фото поле витка с током. Смотреть картинку поле витка с током. Картинка про поле витка с током. Фото поле витка с токомв данном месте, то есть определить проекцию вектора поле витка с током. Смотреть фото поле витка с током. Смотреть картинку поле витка с током. Картинка про поле витка с током. Фото поле витка с токомна направление касательной к данному участку контура (рис. 1.17.2).

Циркуляцией вектора поле витка с током. Смотреть фото поле витка с током. Смотреть картинку поле витка с током. Картинка про поле витка с током. Фото поле витка с токомназывают сумму произведений поле витка с током. Смотреть фото поле витка с током. Смотреть картинку поле витка с током. Картинка про поле витка с током. Фото поле витка с токомΔ, взятую по всему контуру :

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

Некоторые токи, создающие магнитное поле, могут пронизывать выбранный контур в то время, как другие токи могут находиться в стороне от контура.

Теорема о циркуляции утверждает, что циркуляция вектора поле витка с током. Смотреть фото поле витка с током. Смотреть картинку поле витка с током. Картинка про поле витка с током. Фото поле витка с токоммагнитного поля постоянных токов по любому контуру всегда равна произведению магнитной постоянной μ0 на сумму всех токов, пронизывающих контур:

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

Теорема о циркуляции в данном примере выражается соотношением:

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

Теорема о циркуляции в общем виде следует из закона Био–Савара и принципа суперпозиции.

Этот пример показывает, что теорема о циркуляции вектора магнитной индукции поле витка с током. Смотреть фото поле витка с током. Смотреть картинку поле витка с током. Картинка про поле витка с током. Фото поле витка с токомможет быть использована для расчета магнитных полей, создаваемых симметричным распределением токов, когда из соображений симметрии можно «угадать» общую структуру поля.

Имеется немало практически важных примеров расчета магнитных полей с помощью теоремы о циркуляции. Одним из таких примеров является задача вычисления поля тороидальной катушки (рис. 1.17.3).

Предполагается, что катушка плотно, то есть виток к витку, намотана на немагнитный тороидальный сердечник. В такой катушке линии магнитной индукции замыкаются внутри катушки и представляют собой концентрические окружности. Они направлены так, что глядя вдоль них, мы увидели бы ток в витках, циркулирующим по часовой стрелке. Одна из линий индукции некоторого радиуса изображена на рис. 1.17.3. Применим теорему о циркуляции к контуру в виде окружности, совпадающей с изображенной на рис. 1.17.3 линией индукции магнитного поля. Из соображений симметрии ясно, что модуль вектора поле витка с током. Смотреть фото поле витка с током. Смотреть картинку поле витка с током. Картинка про поле витка с током. Фото поле витка с токомодинаков вдоль всей этой линии. По теореме о циркуляции можно записать:

∙ 2π = μ0,

где – полное число витков, а – ток, текущий по виткам катушки. Следовательно,

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

На рис. 1.17.4 изображено магнитное поле катушки конечной длины. Следует обратить внимание на то, что в центральной части катушки магнитное поле практически однородно и значительно сильнее, чем вне катушки. На это указывает густота линий магнитной индукции. В предельном случае бесконечно длинного соленоида однородное магнитное поле целиком сосредоточено внутри него.

В случае бесконечно длинного соленоида выражение для модуля магнитной индукции можно получить непосредственно с помощью теоремы о циркуляции, применив ее к прямоугольному контуру, показанному на рис. 1.17.5.

Это выражение совпадает с полученной ранее формулой для магнитного поля тонкой тороидальной катушки.

Источник

Поле витка с током

Магнитное поле, создаваемое элементом тока.

Для магнитного поля справедлив принцип суперпозиции: магнитная индукция поля B, создаваемого несколькими источниками, равна векторной сумме индукций отдельных источников:

поле витка с током. Смотреть фото поле витка с током. Смотреть картинку поле витка с током. Картинка про поле витка с током. Фото поле витка с токомB=B1+B2+… (9)

Поэтому магнитное поле тока можно рассматривать, как сумму полей всех движущихся зарядов. Поле, создаваемое участком проводника, повторяет свойства поля движущегося точечного заряда: такая же зависимость магнитной индукции от направления и расстояния; направление силовых линий находится по правилу буравчика (см. рис.9).

Магнитная индукция dB, создаваемая участком проводника длиной dL, рассчитывается по закону Био-Савара- Лапласа:

поле витка с током. Смотреть фото поле витка с током. Смотреть картинку поле витка с током. Картинка про поле витка с током. Фото поле витка с током, (10)

где I – ток, протекающий через участок проводника; r – радиус-вектор, проведенный от участка проводника в точку, в которой рассчитывается магнитная индукция; dL – вектор, его направление совпадает с направлением тока в проводнике.

Поле, создаваемое проводником произвольной формы, находится интегрированием выражения (13), по всем элементам проводника dL:

поле витка с током. Смотреть фото поле витка с током. Смотреть картинку поле витка с током. Картинка про поле витка с током. Фото поле витка с током, (11)

поле витка с током. Смотреть фото поле витка с током. Смотреть картинку поле витка с током. Картинка про поле витка с током. Фото поле витка с токомРезультирующее поле зависит от расстояния до проводника, от конфигурации и размеров проводника, а также от силы тока в цепи.

Рассчитаем магнитную индукцию на оси круглой рамки с током.

Вектор магнитной индукции dB в точке А, создаваемой элементом рамки dL,находится по формуле (10) (см. рис.10)

Вектор dB перпендикулярен r и dL, он направлен под углом φ к оси кольца. Его величина равна

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

Полное магнитное поле от всего проводника с током находится интегрированием выражения (10) по всему контуру. Прежде, чем интегрировать, отметим, что из-за осевой симметрии задачи результирующая индукция должна быть направлена вертикально вверх. Горизонтальные компоненты вектора dB от различных участков кольца скомпенсируют друг друга, поэтому нас будет интересовать только вертикальная составляющая вектора dB

поле витка с током. Смотреть фото поле витка с током. Смотреть картинку поле витка с током. Картинка про поле витка с током. Фото поле витка с током. (12)

Для всех участков кольца dL расстояния r до точки наблюдения одинаковы, также не изменяется и угол φ. Проинтегрируем (12) по dL,

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

С учетом того, что поле витка с током. Смотреть фото поле витка с током. Смотреть картинку поле витка с током. Картинка про поле витка с током. Фото поле витка с током, а поле витка с током. Смотреть фото поле витка с током. Смотреть картинку поле витка с током. Картинка про поле витка с током. Фото поле витка с током, получим

поле витка с током. Смотреть фото поле витка с током. Смотреть картинку поле витка с током. Картинка про поле витка с током. Фото поле витка с током(13)

В центре кольца (z = 0) магнитная индукция равна

поле витка с током. Смотреть фото поле витка с током. Смотреть картинку поле витка с током. Картинка про поле витка с током. Фото поле витка с током, (14)

поле витка с током. Смотреть фото поле витка с током. Смотреть картинку поле витка с током. Картинка про поле витка с током. Фото поле витка с токомСледует отметить, что в целом поле кольца с током существенно неоднородно (см. рис.11). Однако в середине витка это поле можно считать достаточно однородным.

Если в (13) ток I выразить через магнитный момент кольца pm=IS=πR 2 I, то поле вдоль оси кольца

поле витка с током. Смотреть фото поле витка с током. Смотреть картинку поле витка с током. Картинка про поле витка с током. Фото поле витка с током. (15)

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник

6.3. Магнитное поле на оси кругового тока

Напряженность магнитного поля на оси кругового тока (рис. 6.17-1), создаваемого элементом проводника Idl, равна

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

поскольку в данном случае

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

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

Рис. 6.17. Магнитное поле на оси кругового тока (слева) и электрическое поле на оси диполя (справа)

При интегрировании по витку вектор поле витка с током. Смотреть фото поле витка с током. Смотреть картинку поле витка с током. Картинка про поле витка с током. Фото поле витка с токомбудет описывать конус, так что в результате «выживет» только компонента поля вдоль оси 0z. Поэтому достаточно просуммировать величину

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

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

выполняется с учетом того, что подынтегральная функция не зависит от переменной l, а

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

Соответственно, полная магнитная индукция на оси витка равна

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

В частности, в центре витка (h = 0) поле равно

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

На большом расстоянии от витка (h >> R) можно пренебречь единицей под радикалом в знаменателе. В результате получаем

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

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

Для сравнения рассчитаем поле электрического диполя (рис. 6.17-2). Электрические поля от положительного и отрицательного зарядов равны, соответственно,

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

так что результирующее поле будет

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

На больших расстояниях (h >> l) имеем отсюда

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

Здесь мы использовали введенное в (3.5) понятие вектора электрического момента диполя поле витка с током. Смотреть фото поле витка с током. Смотреть картинку поле витка с током. Картинка про поле витка с током. Фото поле витка с током. Поле Е параллельно вектору дипольного момента, так что (6.16) можно записать в векторной форме

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

Аналогия с (6.14) очевидна.

Силовые линии магнитного поля кругового витка с током показаны на рис. 6.18. и 6.19

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

Рис. 6.18. Силовые линии магнитного поля кругового витка с током на небольших расстояниях от провода

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

Рис. 6.19. Распределение силовых линий магнитного поля кругового витка с током в плоскости его оси симметрии.
Магнитный момент витка направлен по этой оси

На рис. 6.20 представлен опыт по исследованию распределения силовых линий магнитного поля вокруг кругового витка 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.

Магнитные силовые линии для витка, ось которого лежит в плоскости пластинки, сгущаются внутри витка. Вблизи проводов они имеют кольцевую форму, а вдали от витка поле быстро спадает, так что опилки практически не ориентируются.

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

Рис. 6.20. Визуализация силовых линий магнитного поля вокруг кругового витка с током

Пример 1. Электрон в атоме водорода движется вокруг протона по окружности радиусом аB = 53 пм (эту величину называют радиусом Бора по имени одного из создателей квантовой механики, который первым вычислил радиус орбиты теоретически) (рис. 6.21). Найти силу эквивалентного кругового тока и магнитную индукцию В поля в центре окружности.

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

Рис. 6.21. Электрон в атоме водорода

Решение. Заряды электрона и протона одинаковы по величине (е) и противоположны по знаку. На электрон действует сила кулоновского притяжения протона, создающая центростремительное ускорение

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

откуда находим угловую скорость движения электрона по круговой орбите

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

Период обращения электрона вокруг ядра равен

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

Если представить себе воображаемую площадку, ортогональную траектории электрона, то за время Т через нее проходит заряд е. Поэтому сила эквивалентного тока равна

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

Скорость движения электрона равна v = поле витка с током. Смотреть фото поле витка с током. Смотреть картинку поле витка с током. Картинка про поле витка с током. Фото поле витка с токомаB = 2,18·10 6 м/с. Движущийся заряд создает в центре орбиты магнитное поле

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

Этот же результат можно получить с помощью выражения (6.12) для поля в центре витка с током, силу которого мы нашли выше

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

Пример 2. Бесконечно длинный тонкий проводник с током 50 А имеет кольцеобразную петлю радиусом 10 см (рис. 6.22). Найти магнитную индукцию в центре петли.

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

Рис. 6.22. Магнитное поле длинного проводника с круговой петлей

Решение. Магнитное поле в центре петли создается бесконечно длинным прямолинейным проводом и кольцевым витком. Поле от прямолинейного провода направлено ортогонально плоскости рисунка «на нас», его величина равна (см. (6.9))

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

Поле, создаваемое кольцеобразной частью проводника, имеет то же направление и равно (см. 6.12)

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

Суммарное поле в центре витка будет равно

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

Дополнительная информация

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.

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

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.

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

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:

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

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.

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

Отсюда следует, что:

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

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

Способы обозначения направлений векторов:

Вверхполе витка с током. Смотреть фото поле витка с током. Смотреть картинку поле витка с током. Картинка про поле витка с током. Фото поле витка с током
Внизполе витка с током. Смотреть фото поле витка с током. Смотреть картинку поле витка с током. Картинка про поле витка с током. Фото поле витка с током
Влевополе витка с током. Смотреть фото поле витка с током. Смотреть картинку поле витка с током. Картинка про поле витка с током. Фото поле витка с током
Вправополе витка с током. Смотреть фото поле витка с током. Смотреть картинку поле витка с током. Картинка про поле витка с током. Фото поле витка с током
На нас перпендикулярно плоскости чертежаполе витка с током. Смотреть фото поле витка с током. Смотреть картинку поле витка с током. Картинка про поле витка с током. Фото поле витка с током
От нас перпендикулярно плоскости чертежаполе витка с током. Смотреть фото поле витка с током. Смотреть картинку поле витка с током. Картинка про поле витка с током. Фото поле витка с током

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?

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

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.

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

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

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.

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

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.

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

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.

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

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?

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

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.

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

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

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

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

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

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.

поле витка с током. Смотреть фото поле витка с током. Смотреть картинку поле витка с током. Картинка про поле витка с током. Фото поле витка с токомНа 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

поле витка с током. Смотреть фото поле витка с током. Смотреть картинку поле витка с током. Картинка про поле витка с током. Фото поле витка с токомМагнитная 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

поле витка с током. Смотреть фото поле витка с током. Смотреть картинку поле витка с током. Картинка про поле витка с током. Фото поле витка с токомНепосредственно 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 *