Mágneses indukció - Fizika

1.2 a mágneses indukció vektor

Az érték mennyiségileg jellemzi a mágneses mező vektorok a mágneses indukció és jelentésük

A orientáló hatása a mágneses mező mágneses tűt, vagy egy aktuális keretben lehet használni, hogy meghatározza az irányt a mágneses indukció vektor.







Az irányt a mágneses indukció vektor irányát vesszük a déli S pólus az északi N mágneses tű szabadon összehangolása olyan mágneses mezőben. Ez a tendencia egybeesik az irányt a pozitív normál zárt áram. Ábra. 4

Pozitív normál irányul abban az irányban mozog egy fúrót, ha forgatni az irányt a jelenlegi a keretben.

Miután a keret egy aktuális vagy mágneses tű, meg lehet határozni az irányt a mágneses indukció vektor bármely pontján a területen.

Egy mágneses mező lineáris vezetőn áram mágneses tűt telepítve mentén minden egyes ponton a kör érintője. Kör merőleges síkban a huzal, és a középpontja fekszik a tengelye a huzal. Az irányt a mágneses indukció vektor beállítható ökölszabályokat: ha az irányba haladó mozgása hüvelykujj egybeesik az irányt áram a karmester, a forgásirányt a hüvelykujj gomb egybeesik az irányt a mágneses indukció vektor.

1.3 Az erővonalak

Tiszta képet a mágneses mező állítható elő építése mágneses úton. A mágneses indukció vonalak a sorokat, amelyek érintői irányítja ugyanaz, mint a vektor egy adott ponton a területen.

Lineáris vezeték egy aktuális mágneses indukció vonalak koncentrikus körök, amelyek síkban merőleges ezen a vezetőn. A kör közepén van a tengelye a karmester. A nyilak a vonalak jelzik az irányt, amelyben a mágneses indukció vektor irányított érintője ezen a vonalon.

Egy tekercs egy aktuális mintázat mágneses erővonalak, épített segítségével kis nyilak vagy mágneses áramkörök a jelenlegi, ábrán látható. 6. Ha a szolenoid sokkal nagyobb, mint az átmérője, a mágneses mező belsejében! A szolenoid tekinthető egységes. A fluxus vonalak a mező párhuzamos.

Kép a mágneses erővonalak láthatóvá tehető a kis vasreszelék.

Egy mágneses mező, minden darab vas, öntünk egy ív kartonpapír, van mágnesezve, és úgy viselkedik, mint egy kis mágneses tűt. A nagy számú ilyen nyilak lehetővé teszi a nagyobb számú pontot, hogy meghatározza az irányt a mágneses mező, és így pontosabban határozza meg a helyét a mágneses indukció vonalak.

Fontos jellemzője a mágneses erővonalak, hogy ezeknek sem kezdete, sem vége. Ők mindig zárva van.

Field zárt erővonalak nevezzük egy örvény. Mágneses mező - az örvény területén.

Lezárult a mágneses indukció vonalak egyik alapvető tulajdonsága a mágneses mezőt. Ez azon a tényen alapul, hogy a mágneses mező nem forrásokból. Mágneses díjak, így elektromos természetű.







A mágneses mező hat valamennyi fázisában egy áramvezető. Ismerve ható erő minden kis része a vezető, akkor lehet számítani ható erő az egész zárt vezető egészére. A törvény meghatározza a ható erő egy különálló rész a karmester-ben alakult, 1820 A. Amper. Tehát, hogyan lehet létrehozni egy külön jelenlegi elem nem lehet, akkor Amper kísérletezett zárt vezetéken. Változó alakja a vezetők és azok helyét, Amper sikerült létrehozni azt a kifejezést ható erő egyetlen eleme a jelenlegi.

2.1 Életrajz és tudományos tevékenysége André-Marie Ampère

André-Marie Ampère - francia fizikus és matematikus. Amper Lyonban született. Apja, a jól képzett ember, kereskedő volt, később a Royal ügyviteli Lyons.

Korán, Ampere nyilvánul szeretete az olvasás, a matematikai képesség, a vágy, a különböző ismeretek. kapott egy úgynevezett otthoni oktatás irányítása alatt az apja. Fiatal Amper függetlenül vizsgálták könyveket matematika, írások botanika, fizikát. Hamarosan tele volt szeretettel a természettudományok és a filozófia. A legfontosabb forrása a tudás neki volt „Encyclopedia”, megjelent szerkesztésében a híres francia felvilágosodás Denis Diderot és Jean d'Alembert. Amper 14 éves volt, amikor elolvasta mind a 20 kötet az „Encyclopedia”.

Munkaügyi tevékenység Amper kezdődött, mint egy otthoni tanár: ő kezdett, amely magánórák a matematika, a fizika, és a kémia. Amper órák voltak sikeresek. 1801-ben felvették a tanár fizika és a kémia, a Central School Bourg-en-Bresse. Amper első művek matematika nagyra értékelik D'Alembert és Laplace - ismert francia tudós az idő. 1805-ben Amper zajlik matematika tanár az egyik legjobb oktatási intézmények Franciaország - az École Polytechnique Párizsban. 1814 Amper tagjává választották a párizsi Tudományos Akadémia. 1824-ben, 20 év után az École Polytechnique erősítők tartja a pozícióját a fizika professzora a Normal School Párizsban.

Azon a feltételezésen alapul, hogy létezik a molekuláris áramok amp építette az első mágneses elmélet.

Tanítási tapasztalat szükséges az amper a nagyon időigényes. Erősítők egyik levelében ezt írta: „kénytelen vagyok ébren maradni késő este ... töltődik olvasásával két tanfolyam előadások, én mégis nem akarja, hogy teljesen felhagy a munkámat voltaicheskih vezetők és mágnesek. Azt található egy perc alatt. " Annak ellenére, hogy ezt a megterhelést, Ampere készített és publikált 1826-ban fő műve - „Theory of elektrodinamikus jelenségek, amelyek kizárólag élményt.”

Tájékoztató a „meghatározása a mágneses indukció és Amper check képletek”

Mágneses indukció - Fizika
Mágneses indukció - Fizika
Mágneses indukció - Fizika
Mágneses indukció - Fizika
Mágneses indukció - Fizika

a grafikon látható. 3, feltételezve, hogy a fa van kialakítva az ágak 2, 1 és 5 A: B = 5, hogy megoldja a problémát segítségével a kapcsolatok (8) és (9). Elmélet / toe / N 3. Előadás Előadás sine értékeket vektorok és komplex számok. Váltakozó áram sokáig nem találta praktikus.




Kapcsolódó cikkek