Pendidikan:Sains

Aliran magnetik

Dengan menggunakan garis kuasa, seseorang tidak boleh hanya menunjukkan arah medan magnet, tetapi juga mencirikan magnitud induksinya.

Telah dipersetujui untuk menjalankan garis-garis kekuatan dengan cara yang melalui 1 cm2 dari kawasan, berserenjang dengan vektor induksi pada titik tertentu, jumlah garis berlalu sama dengan induksi lapangan pada titik ini.

Di tempat induksi lapangan lebih besar, garis-garis kekuatan akan lebih tebal. Dan sebaliknya, di mana induksi lapangan lebih kecil, kurang kerap, dan garis-garis kekerasan.

Oleh itu, menurut kepadatan garis-garis kekuatan medan magnet, magnitud induksinya diadili, dan ke arah garis-garis kekuatan, arah vektor ini dinilai.

Pemerhatian spektrum magnetik arus langsung dan gegelung menunjukkan bahawa dengan penghapusan konduktor, induksi medan magnet berkurangan, lebih-lebih lagi dengan cepat.

Medan medan dengan induksi yang tidak sama rata pada titik yang berbeza dipanggil tidak seragam. Medan bukan homogen adalah bidang rectilinear dan arus bulat, medan di luar solenoid, medan magnet kekal , dan lain-lain.

Medan magnet dengan induksi yang sama di semua titik dipanggil medan homogen. Secara grafiknya, medan homogen magnetik diwakili oleh garis-garis kekerasan, yang sama dengan jarak garis selari.

Contoh medan homogen adalah medan di dalam solenoid panjang, serta medan antara kepingan rata serpihan paralel dengan elektromagnet.

Produk induksi medan magnet menembusi litar ini ke kawasan litar dipanggil fluks magnet induksi magnetik, atau hanya fluks magnet.

Definisi memberinya dan mempelajari sifat fizik Inggeris - Faraday. Beliau mendapati bahawa konsep ini membolehkan kita untuk lebih mendalam menganggap sifat bersatu fenomena magnetik dan elektrik.

Menunjukkan fluks magnet oleh huruf Φ, kawasan kontur S dan sudut antara arah vektor induksi B dan n normal ke kawasan kontur α, kita boleh menulis kesamaan berikut:

Ф = В S cos α.

Fluks magnet adalah kuantiti skalar.

Oleh kerana ketumpatan garis kuasa medan magnet sewenang-wenangnya sama dengan induksinya, fluks magnetik adalah sama dengan keseluruhan bilangan garis daya yang meresap kontur yang diberikan.

Dengan perubahan dalam medan, fluks magnet yang menembusi kontur juga berubah: dengan bidang yang semakin meningkat, ia meningkat, dengan pengurangan pengecilan.

Bagi unit fluks magnet dalam sistem SI, suatu aliran diterima pakai yang meresapi tapak 1 m² dalam medan seragam magnetik, dengan induksi 1 Vb / m², dan terletak berserenjang dengan vektor induksi. Unit sebegini dipanggil Weber:

1 WB = 1 WB / m² ˖ 1 m².

Fluks magnet berubah-ubah menghasilkan medan elektrik dengan garis medan tertutup (medan elektrik vorteks). Bidang sedemikian ditunjukkan dalam konduktor sebagai suatu tindakan kekuatan luaran. Fenomena ini disebut induksi elektromagnetik, dan daya elektromotif, yang berlaku dalam kes ini - induksi EMF.

Di samping itu, perlu diperhatikan bahawa fluks magnet menjadikannya mungkin untuk mencirikan keseluruhan magnet (atau mana-mana sumber medan magnet lain) secara keseluruhan . Akibatnya, jika induksi magnet memungkinkan untuk mencirikan tindakannya pada mana-mana titik tunggal, maka fluks magnetik sepenuhnya. Yaitu, kita boleh mengatakan bahawa ini adalah ciri kedua yang paling penting dalam medan magnet. Jadi, jika induksi magnet bertindak sebagai ciri kuasa medan magnet, maka fluks magnetik adalah ciri tenaga.

Kembali ke eksperimen, kita juga boleh mengatakan bahawa setiap giliran gegelung boleh dibayangkan sebagai gelung tertutup yang berasingan. Litar yang sama di mana fluks magnet vektor induksi magnet akan lulus. Dalam kes ini, arus elektrik induksi akan diperhatikan. Oleh itu, ia berada di bawah pengaruh fluks magnet yang dibentuk oleh medan elektrik dalam konduktor tertutup. Dan kemudian medan elektrik ini membentuk arus elektrik.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 ms.birmiss.com. Theme powered by WordPress.