Возникновение магнитного поля вокруг проводника с током. Магнитное поле. Магнитные свойства различных веществ

Окна и двери

При прохождении тока по прямолинейному проводнику вокруг него возникает магнитное поле (рис. 26). Магнитные силовые линии этого поля располагаются по концентрическим окружностям, в центре которых находится проводник с током.

Н

аправление магнитных силовых линий можно определить по правилу буравчика.Если поступательное движение буравчика (рис. 27) совместить с направлением тока в проводнике, то вращение его рукоятки укажет направление силовых линий магнитного поля вокруг проводника. Чем больше ток, проходящий по проводнику, тем сильнее возникающее вокруг него магнитное поле. При изменении направления тока магнитное поле также изменяет свое направление.

Межпланетное магнитное поле

Что теперь имеет магнетизм в области электротехники? На этот вопрос есть видео этой статьи. В повседневной жизни тема магнетизма, скорее всего, будет в форме постоянных магнитов, например, в магнитах магнитной стены или магнитах для закрытия шкафов. Поклонники, возможно, уже определили северное направление Земли с помощью магнитного поля Земли.

И из изучения физики можно узнать, возможно, зелено-красные отмеченные постоянные магниты, с которыми выровнены железные стружки, чтобы показать ориентацию магнитного поля. Но даже эти постоянные магниты являются только магнитными, потому что они являются электронами. Магнитное поле генерируется движением и вращением электронов в этом постоянном магните.

По мере удаления от проводника магнитные силовые линии располагаются реже.

Способы усиления магнитных полей. Для получения сильных магнитных полей при небольших токах обычно увеличивают число проводников с током и выполняют их в виде ряда витков; такое устройство называют катушкой.

При проводнике, согнутом в виде витка (рис. 28,а), магнитные поля, образованные всеми участками этого проводника, будут внутри витка иметь одинаковое направление. Поэтому интенсивность магнитного поля внутри витка будет больше, чем вокруг прямолинейного проводника. При объединении витков в катушку магнитные поля, с

озданные отдельными витками, складываются (рис. 28,б) и их силовые линии соединяются в общий магнитный поток. При этом концентрация силовых линий внутри катушки возрастает, т. е. магнитное поле внутри нее усиливается. Чем больше ток, проходящий через катушку, и чем больше в ней витков, тем сильнее создаваемое катушкой магнитное поле.

Однако, как магнитные поля выровнены, легче проиллюстрировать в проточных электронах, то есть в электрическом токе. Соединение выглядит следующим образом. Как только электрические заряды перемещаются, вокруг этих носителей заряда образуется магнитное поле.

Таким образом, магнитные поля могут быть просто сгенерированы посредством движения несущей заряда, то есть электрического тока. Таким образом, электрический ток создает магнитное поле. Сгенерированное магнитное поле прямого проводника представляет собой концентрический круг, т.е. окружность вокруг проводника «вокруг».

Катушка, обтекаемая током, представляет собой искусственный электрический магнит. Для усиления магнитного поля внутрь катушки вставляют стальной сердечник; такое устройство называется электромагнитом.

О



пределить направление магнитного поля, создаваемого витком или катушкой, можно также с помощью правой руки (рис.29) и буравчика (рис. 30).

Ориентацию полученного магнитного поля можно запомнить с помощью «правого правила». Для этого поместите правую руку вокруг проводника так, чтобы большой палец указывал в направлении технического направления тока. Тогда циркуляционный смысл пальцев указывает на округлость линий магнитного поля.

Электромагниты - это компоненты, в которых сильное магнитное поле вызвано электрическим током. Электромагниты состоят из одной или нескольких катушек. Если электрический ток течет в катушке, вокруг проводника создается магнитное поле. В катушке проводящий провод наматывается на очень большое число оборотов один над другим. Каждый отдельный контур обмотки действует как круглый проводник. Отдельные поля обмоточных контуров накладываются на формирование интенсивного общего поля. В катушке часто обнаруживается железный сердечник, который дополнительно усиливает магнитное поле.

18. Магнитные свойства различных веществ.

Все вещества в зависимости от магнитных свойств делят на три группы: ферромагнитные, парамагнитные и диамагнитные.

К ферромагнитным материалам относят железо, кобальт, никель и их сплавы. Они обладают высокой магнитной проницаемостью µ и хорошо притягиваются к магнитам и электромагнитам.

Техническое применение электромагнитов

Таким образом, электромагниты обычно дают значительно большую напряженность магнитного поля, чем постоянные магниты. Электромагниты - это компоненты, в которых магнитное поле вызвано электрическим током. Таким образом, электромагниты создают большую напряженность поля, чем постоянные магниты. Все большие генераторы и электродвигатели оснащены электромагнитами для генерации магнитного поля. Также в генераторе автомобиля есть электромагнит. Электромагниты также используются в качестве грузоподъемных магнитов и для разделения материалов - например, при сортировке мусора.

К парамагнитным материалам относят алюминий, олово, хром, марганец, платину, вольфрам, растворы солей железа и др. Парамагнитные материалы притягиваются к магнитам и электромагнитам во много раз слабее, чем ферромагнитные материалы.

Диамагнитные материалы к магнитам не притягиваются, а, наоборот, отталкиваются. К ним относят медь, серебро, золото, свинец, цинк, смолу, воду, большую часть газов, воздух и пр.

Магнитные свойства различных веществ

В этом контексте используется тот факт, что электромагниты также заметно привлекают большие металлические объекты, тогда как, например, пластмассы не подвергаются такому силовому эффекту. Другими приложениями для электромагнитов являются различные реле, колокола, трансформаторы или громкоговорители. Электромагниты являются важным компонентом электрических резонансных схем.

Для того, чтобы количественно описать магнитное поле, нужно указать способ определения не только направления вектора но и его модуляМодуль вектора магнитной индукции равен отношению максимального значения силы Ампера, действующей на прямой проводник с током, к силе тока I в проводнике и его длине Δl

Фактически, отправлять электричество через воздух без кабелей довольно просто. Чтобы лучше понять, как все работает, давайте изучим основы физики и электромагнитной индукции. Физик Кромвель Варли обнаружил, что электрический генератор не должен запускаться с использованием обычного первого двигателя. Он использовал магнитное поле Земли для создания достаточной напряженности поля в обмотках статора для получения генератора тока. Возможность генерации переменного тока также существует с использованием электродинамических причалов и двойной катодной трубки.

Магнитные свойства ферромагнитных материалов. Ферромагнитные материалы благодаря их способности намагничиваться широко применяют при изготовлении электрических машин, аппаратов в других электротехнических установок.

Кривая намагничивания . Процесс намагничивания ферромагнитного материала можно изобразить в виде кривой намагничивания (рис. 31), которая представляет собой зависимость индукции В от напряженности Н магнитного поля (от намагничивающего тока I ).

Электричество имеет электроны, которые протекают через провод или другой хороший проводник; когда электроны текут к этому, мы называем ток. Ток может перемещаться по атмосфере, например, молнии или даже через воду, это очень хороший способ получить электроэнергию из одного места в другое.

Магнетизм - это естественная сила, встречающаяся в некоторых типах материалов, которые привлекают или отталкивают друг друга. Магниты создают магнитные поля; их не видно. Магнитные силовые линии заполняют пространство вокруг магнита, где они могут притягивать или отталкивать магнитный материал.

Кривую намагничивания можно разбить на три участка:О-а , на котором магнитная индукция возрастает почти пропорционально намагничивающему току; а-б , на котором рост магнитной индукции замедляется, и участок магнитного насыщения за точкой б , где зависимостьВ от Н становится опять прямолинейной, но характеризуется медленным нарастанием магнитной индукции при увеличении напряженности поля.

Колебание магнитных полей изменяется со временем и может генерироваться переменным током, протекающим в проводе. Прочность, направление и расширение магнитных полей часто представлены и визуализируются чертежами линий магнитного поля. Когда электрический ток течет по проводу, он создает магнитное поле вокруг провода. Наматывая провод в катушку, вы можете усилить магнитное поле. Электромагниты изготовлены из таких катушек.

Сила электромагнитного поля

Мы можем сделать более сильный электромагнит, выполняя следующие действия. Обертывание катушки вокруг железного сердечника путем добавления большего количества витков к катушке, увеличивающей ток, протекающий через катушку.

Магнитное поле электромагнита

Магнитное поле вокруг электромагнита совпадает с магнитным полем вокруг стержневого магнита. Однако его можно отменить, повернув магниты аккумуляторной батареи вокруг. В отличие от постоянных магнитов, магнетизм электромагнитов можно включать и выключать, просто закрывая или открывая переключатель.

П

еремагничивание ферромагнитных материалов, петля гистерезиса
. Большое практическое значение, особенно в электрических машинах и установках переменного тока, имеет процесс перемагничивания ферромагнитных материалов. На рис. 32 показан график изменения индукции при намагничивании и размагничивании ферромагнитного материала (при изменении намагничивающего тока I . Как видно из этого графика, при одних и тех же значениях напряженности магнитного поля магнитная индукция, полученная при размагничивании ферромагнитного тела (участок а-б-в ), будет больше индукции, полученной при намагничивании (участки О-а и д-а ). Когда намагничивающий ток будет доведен до нуля, индукция в ферромагнитном материале не уменьшится до нуля, а сохранит некоторое значение В r , соответствующее отрезку О-б . Это значение называется остаточной индукцией.

Петля или катушка из проводящего материала, такого как медь, несущая переменный ток, является очень эффективной структурой для генерации или захвата магнитного поля. Напряжение возникает, когда магнит перемещается в проволочной спирали. Этот процесс называется индукцией. Направление индуцированного напряжения меняется на противоположное, когда магнит снова выходит из катушки. Он также может быть отменен, если другой полюс магнита перемещается в катушку.

Электромагнитная индукционная муфта

Электромагнитная связь возникает, когда источник энергии имеет средство передачи энергии от одного объекта к другому. Магнитная связь возникает, когда магнитное поле одного объекта взаимодействует с другим. Если вы хотите получить дополнительную информацию или увидеть будущие статьи, расскажите подробнее о беспроводной передаче энергии, оставайтесь на связи с нашими.

Явление отставания, или запаздывания, изменений магнитной индукции от соответствующих изменений напряженности магнитного поля называется магнитным гистерезисом, а сохранение в ферромагнитном материале магнитного поля после прекращения протекания намагничивающего тока - остаточным магнетизмом.

П

ри изменении направления намагничивающего тока можно полностью размагнитить ферромагнитное тело и довести магнитную индукцию в нем до нуля. Обратная напряженностьН с , при которой индукция в ферромагнитном материале уменьшается до нуля, называется коэрцитивной силой. Кривую О-а , получающуюся при условии, что ферромагнитное вещество было предварительно размагничено, называют первоначальной кривой намагничивания. Кривую изменения индукции называют петлей гистерезиса.

Магнитное поле генерируется вокруг каждого движущегося электрического заряда. Вокруг каждого не движущегося электрического заряда возникает электрическое поле. Магнитное поле генерируется вокруг проводника, протекающего через ток. Магнитные индукционные линии вокруг движущейся ступицы или проводника имеют форму концентрических окружностей. Ориентация линий индукции зависит от текущей ориентации. Силовые эффекты магнитного поля проводника уменьшаются с расстоянием от проводника. Электрический ток создает магнитное поле, а также постоянный магнит.

Влияние ферромагнитных материалов на распределение магнитного поля . Если поместить в магнитное поле какое-либо тело из ферромагнитного материала, то магнитные силовые линии будут входить и выходить из него под прямым углом. В самом теле и около него будет иметь место сгущение силовых линий, т. е. индукция магнитного поля внутри тела и вблизи него возрастает. Если выполнить ферромагнитное тело в виде кольца, то во внутреннюю его полость магнитные силовые линии практически проникать не будут (рис. 33) и кольцо будет служить магнитным экраном, защищающим внутреннюю полость от влияния магнитного поля. На этом свойстве ферромагнитных материалов основано действие различных экранов, защищающих электроизмерительные приборы, электрические кабели и другие электротехнические устройства от вредного воздействия внешних магнитных полей.

Если через проводник течет электрический ток, вокруг проводника образуется магнитное поле. Линии индукции - это круги, центрированные в проводнике. Рис. 1: Представление магнитного поля проводника. Направление линий индукции может быть определено по правилу Ампера.

Используя правую руку Амперо, мы поместим правую руку так, чтобы большой палец показывал согласованное направление тока в проводнике, а изогнутые пальцы определяли направление линий магнитной индукции. Рис. 2: Определение направления магнитного поля с использованием правила правой руки.

Вокруг проводников с током и постоянных магнитов существует магнитное поле. Оно возникает вокруг любого направленно движущегося электрического заряда, а также при наличии переменного во времени электрического поля. Магнитное поле можно обнаружить, помещая в него магнитные стрелки или проводники с током, так как оно оказывает на них ориентированное действие. Магнитное поле можно исследовать с помощью замкнутого контура с током. Геометрические размеры контура должны быть настолько малы, чтобы в его пределах поле не изменялось. На контур в магнитном поле действует механический вращательный момент. Отношение максимального вращательного момента Ммах к произведению силы тока I, текущего по контуру, и площади поверхности S, охватываемой этим контуром, величина постоянная: Ммах/IS=const. Этим отношением определяется основная силовая характеристика магнитного поля – вектор магнитной индукции В. Произведение IS называется магнитным моментом контура с током Pм=IS. Направление магнитного момента совпадает с направлением индукции магнитного поля, создаваемого в центре контура текущим по нему током. Направление вектора В определяется по правилу: если направление вращение винта совпадает с направлением тока в контуре, то его поступательное движение укажет направление индукции магнитного поля и, соответственно, магнитного момента (следствие правила правого винта). Итак, вектор магнитной индукции определяется максимальным вращательным моментом, действующим на контур с током, магнитный момент которого равен единице: B= Ммах/Pм. Магнитная индукция измеряется в теслах. (Тл.) Тесла – это индукция такого однородного магнитного поля, которое действует с максимальным вращательным моментом 1Н*м на контур с током, магнитный момент которого равен 1 А*м2. Индукция магнитного поля – экспериментально измеряемая величина, зависящая от токов, создающих поле, и свойств среды, в которой, в которой оно создано. Наряду с вектором магнитной индукции В вводится еще одна силовая характеристика магнитного поля – напряженность магнитного поля Н. Вектор В и Н связаны соотношением B=m0mН. Напряженность магнитного поля измеряется в амперах на метр (А/м), m0 - магнитная постоянная, равная 4p*10-7Гн/м, m - относительная магнитная проницаемость среды, показывающая, во сколько раз индукция магнитного поля в данной среде больше или меньше, чем в вакууме. Напряженность магнитного поля определяется только конфигурацией проводников, создающих поле, и токами, текущими по этим проводникам, т.е. макроисточниками поля, и не зависит от магнитных свойств среды, в которой поле создается.

Правило правого винта - направление линий магнитной индукции такое же, как и направление вращения правого винта, которое прикручивается вдоль направления прохождения тока. Рис. 3: Определение направления магнитного поля по правилу правого винта. Если ток течет через проводник от наблюдателя, линии магнитной индукции ориентированы по часовой стрелке и наоборот. Направление тока в проводнике на наблюдателя обозначено точкой и противоположным направлением от наблюдателя крестом.

Рис. 4: Ориентация тока и соответствующего магнитного поля. Прага: Европа - Соботалес, Прага: Европа - Соботалес. . Ганс Христиан Эрстед впервые обнаружил связь электричества с магнетизмом. Его знаменитый опыт был сделан случайно во время лекции для студентов по электричеству.

Закон Ампера . Поместим в магнитное поле проводник длинной l, по которому течет ток I. На проводник действует сила, прямо пропорциональная силе тока, текущего по проводнику, индукции магнитного поля, длине проводника, и зависящая от ориентации проводника в магнитном поле. |F|=IBlsina, где a - угол между направлением тока в проводнике и направлением вектора магнитной индукции B, Направление силы Ампера определяется по правилу левой руки : если левую руку расположить так, что магнитные силовые линии входят в ладонь, четыре вытянутых пальца направить по току, то отогнутый большой палец укажет направление силы. Очевидно, что сила Ампера равна нулю, если проводник расположен вдоль силовых линий поля и максимальна, если проводник перпендикулярен силовым линиям. Движение заряженных частиц в магнитном поле. На проводник с током в магнитном поле действует сила Ампера FА IBlsina.Ток, в свою очередь, это направленное движение заряженных частиц. Сила тока равна I=qnvS, где q – заряд частицы, n-концентрация движущихся заряженных частиц, v-средняя скорость их направленного движения, S-площадь поперечного сечения проводника. Подставив I в выражение для FА, получим FА= qnvSBlsina, где nsl=N – общее число частиц, создающих ток. Тогда сила, действующая на отдельный движущийся заряд – сила Лоренца , равна Fл=qvBsina. где a - угол между векторами скорости и магнитной индукции. Направление силы Лоренца определяется для положительно заряженной частицы по правилу левой руки.

Профессор пришел к выводу, что поток электричества создает магнитное поле, которое влияет на поведение компаса. Игла, первоначально расположенная вдоль направляющей, всегда наклоняется в этом направлении, пытаясь занять положение, перпендикулярное проводнику.

Уровень качания зависит от тока, протекающего через проводник. Низкие токи вызывают небольшой шаг иглы, а те, у кого высокая интенсивность, почти перпендикулярны. Положение полюсов иглы зависит от направления тока течения и от того, находится ли стрелка выше или ниже направляющей. Это одно из величайших природных явлений - электромагнетизм.

Магнитный поток. Магнитным потоком Ф через некоторую поверхность S называется скалярная величина, равная произведению модуля вектора магнитной индукции на площадь этой поверхности и косинус угла между нормалью n к ней и направлением вектора магнитной индукции B:Ф=|B|Scosa. Если магнитное поле неоднородно, то поверхность S разбивается на элементарные площадки DS в пределах каждой из которых поле можно считать однородным. Тогда полный поток через эту поверхность равен сумме потоков вектора магнитной индукции через элементарные площадки. В СИ единицей магнитного потока является 1 вебер (Вб) – магнитный поток через поверхность 1 м2, расположенную перпендикулярно направлению однородного магнитного поля, индукция которого равна 1 Тл: 1Вб=1В*с. Электромагнитная индукция . Возникновение эдс в замкнутом проводящем контуре при изменении магнитного потока через эту поверхность, ограниченную этим контуром, называется электромагнитной индукцией. Также эдс индукции, а следовательно, разность потенциалов возникает на концах разомкнутого проводника, движущеося в магнитном поле и пересекающего силовые линии поля. Опыт показывает, что эдм индукции не зависит от причин изменния магнитного потока, а определяется скоростью его изменения. Согласно закону Фарадея, эдс индукции определяется как предел отношения изменения магнитного потока DФ к промежутку времени Dt к нулю, или производной по времени магнитного потока Eинд=limDt-->0 DФ/Dt= -Ф’. Явление самоиндукции . Ток, текущий по проводящему контуру, создает вокруг него магнитное поле. Магнитный поток Ф, сцепленный с контуром, прямопропорционален силе тока в этом контуре: Ф=LI, где L – индуктивность контура. Индуктивность проводника зависит от его формы, размеров, а также от свойств окружающей среды. Так как индукционный ток вызван изменением силы тока в самом проводнике, то данное явление возникновения индукционного тока называется самоиндукцией, а возникающая эдс – эдс самоиндукции. Самоиндукция является частным случаем явления электромагнитной индукции. Если I изменяется со временем по линейному закону, то Ecи = - (DФ/Dt)= - L(DI/Dt), где DI/Dt – скорость изменения силы тока. Эта формула справедлива только при L=const. Индуктивность – величина, численно равная эдс самоиндукции, возникающей в контуре при изменении силы тока в нем на единицу за единицу времени. В СИ за единицу индуктивности принимают индуктивность такого проводника, в котором при изменении тока на 1А за 1с возникает эдс самоиндукции 1В. Эта единица называется Генри (Гн): 1Гн=1В*с/А. Энергия магнитного поля , созданного током, по закону сохранения энергии равна энергии, затраченной источником на создание тока. При замыкании цепи ток в в цепи вследствии самоиндукции не мразу достигнет максимального значения I0, а посепенно. При размакании цепи ток также изчезает не сразу, а постепенно, при этом в проводнике выделяется тепло. Так как цепь разомкнута, то это тепло не может выделятся за счет работы источника, а может быть только следствием энергии, накопленной в соленоиде, энергии магнитного поля. Энергия магнитного поля соленоида, когда ток полностью прекратиться, переходит в джоулево тепло. Выражение для магнитного поля соленоида имеет вид: Wм=LI2/2.

Вокруг проводника есть магнитное поле. Линии магнитного поля вокруг прямолинейного проводника с током находятся в виде концентрических окружностей, лежащих в плоскости, перпендикулярной проводнику. Используйте так называемое правило правой руки, чтобы установить линию поля.

Примечание. Магнитное поле вокруг прямолинейного проводника с током имеет форму концентрических окружностей. Линия поля определяется правилом правой руки для прямолинейного токопровода. Правило правой руки для прямых проводников: если правую руку взять с помощью токовой направляющей, так что большой палец находится в направлении тока, остальные четыре пальца будут показывать направление магнитного поля.