Μαγνητική δράση ρεύματος σε φωτογραφίες από παλιές ταινίες

Γύρω από το σύρμα που μεταφέρει ρεύμα δημιουργείται ένα μαγνητικό πεδίο. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της περιστροφής των ηλεκτρικών φορτίων (ηλεκτρικό ρεύμα). Το μαγνητικό πεδίο είναι ο χώρος στον οποίο προσανατολίζεται η μαγνητική βελόνα.
Μαγνητικό πεδίο
Το μαγνητικό πεδίο απεικονίζεται χρησιμοποιώντας μαγνητικές γραμμές. Η συλλογή των μαγνητικών γραμμών ονομάζεται μαγνητική ροή (F). Η μονάδα μαγνητικής ροής είναι ο ιστός (wb).
Μαγνητικές γραμμές του μαγνητικού πεδίου
Μαγνητική ροή
Οι μαγνητικές γραμμές είναι πάντα κλειστές (συνεχείς). Σε οποιοδήποτε σημείο του μαγνητικού πεδίου, οι μαγνητικές γραμμές εφάπτονται στη μαγνητική βελόνα. Η κατεύθυνση των μαγνητικών γραμμών γύρω από το σύρμα που μεταφέρει ρεύμα συμπίπτει με την κατεύθυνση περιστροφής του αντίζυγου καθώς κινείται κατά μήκος του ρεύματος (κανόνας αντίζυγο).
Μαγνητικές γραμμές κανόνας του gimlet
Ένα σύρμα τυλιγμένο σε μια σπείρα ονομάζεται ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα. Τα μαγνητικά πεδία των πηνίων σωληνοειδούς αθροίζονται για να σχηματίσουν ένα συνολικό μαγνητικό πεδίο.
Σωληνοειδής
Μαγνητική επαγωγή (B) — πυκνότητα μαγνητικής ροής (F) κάθετη στην επιφάνεια (S) σε ένα δεδομένο σημείο. Το μαγνητικό πεδίο δρα σε ένα σύρμα που φέρει ρεύμα (I) με δύναμη F = BILSinα.Η κατεύθυνση της δύναμης καθορίζεται από τον κανόνα του αριστερού χεριού: «Εάν η μαγνητική ροή F εισέλθει στην παλάμη του αριστερού χεριού και το ρεύμα ρέει από την παλάμη στα δάχτυλα, τότε ο αντίχειρας, που μένει στην άκρη, θα δείξει την κατεύθυνση του η δύναμη (κίνηση). «
Μαγνητική επαγωγή
Ισχύς μαγνητικού πεδίου
Κανόνας του αριστερού χεριού Κανόνας του V.F. Mitkevich: Οι μαγνητικές γραμμές τείνουν να ακολουθούν τη συντομότερη διαδρομή και να δρουν ελαστικά σε έναν αγωγό που μεταφέρει ρεύμα, προσπαθώντας να τον ωθήσει έξω από το μαγνητικό πεδίο.
Ο κανόνας του Mitkiewicz Η διαπερατότητα χαρακτηρίζει τις ιδιότητες του μέσου και καθορίζει το μέγεθος της μαγνητικής επαγωγής (Β). Η σχετική διαπερατότητα δείχνει πόσες φορές η μαγνητική επαγωγή σε ένα δεδομένο μέσο σε ένα δεδομένο ρεύμα διαφέρει από τη μαγνητική επαγωγή στο κενό.
Μαγνητική διαπερατότητα
Παραμαγνητικές ουσίες
Παραμαγνητικές ουσίες Η μαγνητική επαγωγή εξαρτάται επίσης από το μέγεθος του ρεύματος και το σχήμα της διάταξης των βρόχων των συρμάτων, το οποίο λαμβάνεται υπόψη από την ισχύ του μαγνητικού πεδίου (Η).
Μαγνητική επαγωγή Ο νόμος του συνολικού ρεύματος: «Το αλγεβρικό άθροισμα των γινομένων των μηκών του κυκλώματος που είναι κλειστό γύρω από τους αγωγούς που μεταφέρουν ρεύμα, η ισχύς του μαγνητικού πεδίου και το συνημίτονο της γωνίας μεταξύ τους είναι ίσο με το άθροισμα αυτών των ρευμάτων (συνολικό ρεύμα).»
Γενικό δίκαιο
Ισχύς μαγνητικού πεδίου
alt Η μαγνητική διαπερατότητα των σιδηρομαγνητικών υλικών δεν παραμένει σταθερή και εξαρτάται από την ισχύ του μαγνητικού πεδίου. Η περιστροφή των ηλεκτρονίων γύρω από τους πυρήνες των ατόμων δημιουργεί στοιχειώδη μαγνητικά πεδία που προσανατολίζονται υπό τη δράση ενός εξωτερικού μαγνητικού πεδίου, αυξάνοντας τη συνολική μαγνητική ροή. Η εισαγωγή σιδηρομαγνητικών υλικών στο μαγνητικό πεδίο αυξάνει σημαντικά τη μαγνητική επαγωγή. Η μαγνήτιση μπορεί να φτάσει στην υψηλότερη τιμή της (κορεσμός) όταν όλα τα στοιχειώδη μαγνητικά πεδία συμπίπτουν στην κατεύθυνση με το εξωτερικό μαγνητικό πεδίο.
alt
alt
alt
alt Η εξάρτηση της μαγνητικής επαγωγής από την ένταση του μαγνητικού πεδίου για ένα πλήρως απομαγνητισμένο υλικό ονομάζεται θεμελιώδης καμπύλη μαγνήτισης. Η μεταβλητή μαγνήτιση χαρακτηρίζεται από έναν κλειστό βρόχο υστέρησης. Υστέρηση – υστέρηση.
Καμπύλη μαγνήτισης Τμήματα της κύριας καμπύλης μαγνήτισης
Μεταβλητή μαγνήτιση
Αντιστροφή της μαγνήτισης
Τρεις ομάδες σιδηρομαγνητικών υλικών Άμεση προβληματική ομιλία
alt
alt
alt
alt
Αντίστροφο πρόβλημα
alt Περιστρεφόμενο μαγνητικό πεδίο από τριφασικό ρεύμα
Μαγνητικά συστήματα συσκευών και ηλεκτρονόμων
Χρησιμοποιώντας ηλεκτρομαγνήτες
Χρήση σιδηρομαγνητικών ουσιών

Σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε:

Γιατί το ηλεκτρικό ρεύμα είναι επικίνδυνο;