Na malem so upodobljene magnetne črte. Predstavitev - preizkus fizike "Elektromagnetno polje. Teme kodifikatorja EDI: interakcija magnetov, magnetno polje prevodnika s strumom

Iz predmeta fizike, 8. razred, veste, da magnetno polje ustvarja električni tok. Vono se uporablja, na primer, kot kovinski prevodnik z strunom. Za koga strume ustvarjajo elektroni, poravnani z ruhomimi prevodnika. Magnetno polje je odgovorno za to nihanje, če strum prehaja skozi električni tok, ki prenaša naboje, pozitivno in negativno nabite ione, ki se drug za drugim zrušijo.

Razpršeni električni tokovi - tse ravnanje hitenja nabitih delcev, potem lahko rečemo, da magnetno polje ustvarjajo nabiti delci, ki se zrušijo, tako pozitivni kot negativni.

Ugibanje, scho, po hipotezi Ampère, v atomih in molekulah govora, kot posledica kroženja elektronov, so krivi krožni tokovi.

Majhna slika 85 kaže, da imajo postmagneti in elementarni kiltsev strumi enako orientacijo. Zato so lahko magnetna polja, ki se nahajajo v bližini kožne strume, še vedno neposredna. Polja Qi pozirajo eno za drugim, ustvarjajo polje na sredini in kot magnet.

riž. 85. Ilustracija Ampèrove hipoteze

Za vizualno manifestacijo magnetnega polja obstajajo magnetne črte (imenujemo jih tudi magnetne silnice) 1 . Predpostavimo, da so magnetne črte enake linijam, ki so jih obrabile majhne magnetne puščice, postavljene v magnetno polje.

Skozi točko v prostoru, kjer obstaja magnetno polje, lahko narišemo magnetno črto.

Na malem 86 je prikazano, da je magnetna črta (tako premočrtna kot krivuljasta) narisana tako, da je na kateri koli točki črte dotika nanjo od vrha magnetne puščice, postavljene na središčno točko. .

riž. 86. Naj gre za točko magnetne črte, je dovolj, da tečete od magnetne puščice, ki je nameščena na tej točki.

Magnetne linije so zaprte. Na primer slika magnetnih linij ravnega vodnika s strunom in koncentričnimi količki, ki ležijo blizu ravnine, pravokotne na vodnik.

Iz malega 86 je jasno, da se za ravno črto magnetne črte v katerikoli točki misli vzame ravno, kar kaže na žilni pol magnetne puščice, postavljene na to točko.

V mirnih območjih je prostor, magnetno polje je močnejše, magnetne linije so bližje ena proti ena, torej debelejše, nižje v mirnih krajih je polje šibkejše. Na primer polje, slika punčke 87, močnejša, nižja, desničarska.

riž. 87. Magnetne linije so bližje ena proti ena v mirnih krajih, kjer je magnetno polje močnejše

Na ta način lahko po sliki magnetnih linij sodimo ne samo neposredno, ampak tudi o velikosti magnetnega polja (to je o tistih, v nekaterih točkah se polje premika po magnetni puščici z večjo močjo, in v drugih - z manj).

Oglejmo si sliko linearnega magnetnega polja magneta po dimljenju (slika 88). Iz tečaja fizike 8. razreda veste, da magnetne črte izhajajo iz pivnichny pola in magnet vstopi v pivdenny. Uporabite magnet smradu naravnost od pivdenny pola do pivnichny. Magnetne črte se ne povesijo niti na storžu niti na storžu: smrad je bodisi zaprt ali, tako kot srednja črta na malem, preide od nerazsodnosti do nedoslednosti.

riž. 88. Slika magnetnega polja trajnega rjavega magneta

riž. 89. Magnetne črte magnetnega polja, ki jih ustvari pravokotni prevodnik s strumom

Položaj magnetne črte magnetnih črt je najbolj gosto bel od polov. Pomeni, da je belina polov v polju najmočnejša, v svetu v oddaljenosti od polov pa šibkejša. Bližje kot je magnetna igla povlečena k polu magneta, bližje je magnetno polje za modulom. Drobci magnetnih linij so ukrivljeni, potem so sile ravne, s poljubnim poljem na puščici se enako spreminja od točke do točke.

V takem rangu je lahko sila, s katero se polje temno obarvanega magneta nahaja na magnetni igli, nameščeni v istem polju, na različnih točkah polja različna, tako za modul kot za direktno .

Tako polje imenujemo heterogeno. Linije nehomogenega magnetnega polja so ukrivljene, gostota pa se od točke do točke spreminja.

Druga stran neenakomernega magnetnega polja je lahko polje, kot je premočrtni prevodnik s strunom. Na malem 89 je karavan takega dirigenta, pospravljenega pravokotno na ravnino fotelja. Krog označuje prerez vodnika. Pika pomeni, da je strun usmerjanja skozi naslonjalo za roke k nam, nebi mi bachimo v zraku puščice, ki kaže direktno strumo (brnenje, ki se zravna iz nas za foteljem, pomeni s križem, nibi mi batchimo rep). perje puščice, poravnano z udarcem).

Iz te malenkosti je razvidno, da stoje med njimi v svetu v razdalji od vodnika magnetne črte polja, ki jih ustvarjajo premočrtni vodnik s strunom in koncentrični količki.

V realnem območju lahko ustvarite enakomerno magnetno polje, to polje je na kateri koli točki sila na magnetno iglo enaka po modulu in ravna.

Na sliki 90 je prikazano magnetno polje, ki je v sredini solenoida - valjasta mačka s strunom. Polje v sredini solenoida lahko štejemo za enotno, ker je dno solenoida bistveno večje za njegov premer (položaj solnega polja ni enakomeren, magnetne linije magnetnih linij so razporejene približno enako, kot magnet za roj). Iz druge malenkosti je razvidno, da so magnetne črte enakomernega magnetnega polja ena proti ena vzporedne in prešite z enako gostoto.

riž. 90. Magnetno polje solenoida

Homogeno je polje v sredini post-dimnega magneta v osrednjem delu joga (div. sl. 88).

Za podobo magnetnega polja so pokriti s stopnico. Če so črte enakomernega magnetnega polja razporejene pravokotno na ravnino stola in usmerjene proti nam za stolom, potem so upodobljene s križi (slika 91, a), in če so izza naslanjača do nas, potem z pike (slika 91, b). Kot strum, usnjen križ - vidimo repno perje puščic, ki letijo proti nam, pika pa je veter puščic, ki letijo k nam (na obeh malčkih puščice tečejo naravnost iz magnetnih linij) .

riž. 91. Linije magnetnega polja, poravnane pravokotno na ravnino stola: a - v obliki plakata; b - do posterigacha

Napajanje

  1. Kaj je jedro magnetnega polja?
  2. Kako se vzpostavi magnetno polje trajnega magneta?
  3. Kaj je magnetno samozadovoljevanje? Kaj se vzame za njihovo neposredno na yakіyїїїї točki?
  4. Tako kot roztashovaní magnetne puščice v magnetnem polju, črte kot ravna črta; ukrivljen?
  5. 0 Kaj lahko sodimo iz slike linearnega magnetnega polja?
  6. Kot magnetno polje – homogeno in heterogeno – se usede kot rjav magnet; kot ravni vodnik z brenkalom; v sredini solenoida, katera golobica je glede na svoj premer bistveno večja?
  7. Kaj lahko rečemo o modulu in direktnih silah, kakšen je učinek na magnetno iglo v različnih točkah neenakomernega magnetnega polja; enakomerno magnetno polje?
  8. Zakaj je rotacija magnetnih linij v heterogenih in enakomernih magnetnih poljih?

desno 31

1 V § 37 bodo podana natančnejša imena teh vrstic.

Tema te lekcije bo magnetno polje in grafična podoba joga. Razpravljamo o nehomogenem in enakomernem magnetnem polju. Za storž dame oznake magnetnega polja, rozpovіmo, zakaj se imenuje in kako je lahko močno. Naučimo se risati jogo na karte. Znano je tudi, kako je definirano nehomogeno in enakomerno magnetno polje.

Danes ponovimo, kakšno je magnetno polje. Magnetno polje - polje sile, ki se ustali kot prevodnik, kot da teče električni tok. Vono pov'yazane z naboji, ki se zrušijo..

Zdaj je treba označiti prevlado magnetnega polja. Veš, da je bila papalina vode vezana iz naboja. Zokrema električno polje. Toda govorimo o samem magnetnem polju, ki ga ustvarjajo naboji, ki se sesedajo. Magnetno polje ima razpršene moči. Perche: magnetno polje ustvarjajo električni naboji, ki se sesedejo. Z drugimi besedami, magnetno polje se umiri kot prevodnik, kot da teče električni tok. Prihod moči, tako rekoč, kot se manifestira magnetno polje. Naelektri se zaradi naboja na drugem električnem naboju, ki se zruši. Abo, zdi se, za drug električni tok. Prisotnost magnetnega polja lahko ugotovimo s smerjo igle kompasa, sov. magnetna igla.

Še ena oblast: magnetno polje lahko povzroči silo. Zdi se mu, da je magnetno polje materialno.

Tsí dominnosti je vídmіnnimi riž magnetnega polja. Poleg tega, kot smo jim določili takšno magnetno polje, so oni določili avtoriteto takega polja, tako rekoč, kot bi moralo biti magnetno polje. Magnetno polje, ki je pred nami, se izvede izven okvirja s strumom. Če vzamemo vodnik, lahko iz tega vodnika naredimo okrogel ali kvadraten okvir, in spustimo skozi ta okvir električni tok, potem se bo okvir v magnetnem polju vrtel kot pesem.

riž. 1. Okvir s strunom se vrti v zunanjem magnetnem polju

Glede na to, da se okvir vrti, lahko sodimo o magnetno polje. Samo tu je pomembna ena točka: okvir je lahko še manjši ali pa so še manjše reže pri oknih, na katere navijemo magnetno polje. Takšen okvir se imenuje kontura iz strume.

Za dodatne magnetne puščice lahko sledimo magnetnemu polju, jih postavimo blizu magnetnega polja in pazimo na njihovo vedenje.

riž. 2. Vpliv magnetnega polja na magnetne puščice

Daj no, o čem govorimo, o tistem, kot si lahko predstavljate magnetno polje. Kot rezultat dolgotrajne raziskave je postalo jasno, da je mogoče magnetno polje vizualizirati ročno za pomočjo magnetnih linij. Schob posterigati magnetne linije Naredimo en poskus. Za naš poskus potrebujemo trajni magnet, kovinski list tirsusa in list belega papirja.

riž. 3. Širina tirsusa bo vibrirala s črto magnetnega polja

Magnet je ukrivljen s stekleno ploščo in damo arkuš papir zveri, bel arkuš papir. Zgoraj, na arcush papir, bom hripavo srkal tirs. Posledično boste videli, kako izgledajo črte magnetnega polja. Tisti, ki nas zanimajo, so cele linije magnetnega polja trajnega magneta. Imenujejo se tudi spekter magnetnih linij. Upoštevajte črte, ki se nahajajo na vseh treh ravnih črtah, nič manj na ravnini.

Magnetna linija- jasna črta, vzdovzh kot vishikovuvalis b osi magnetnih puščic.

riž. 4. Shematski prikaz magnetnega voda

Čuditi malčka je predstavljeno na naslednji način: črta je upognjena, magnetna črta je neposredno poravnana z magnetno puščico. Neposredno prikazuje pivnіchny pol magnetne igle. Še bolje je vizualizirati črte s pomočjo puščic.

riž. 5. Kako so električni vodi označeni neposredno

Zdaj pa se pogovorimo o moči magnetnih vodov. Prvič, magnetne črte ne utripajo storža, zadnje. Vse linije so zaprte.Če so magnetne linije zaprte, potem ni magnetnih nabojev.

drugo: cele vrstice, yakí ne obarvajte, ne prekinjajte, ne kličite nekakšen čin. S pomočjo magnetnih linij lahko karakteriziramo magnetno polje, pokažemo ne le njegovo obliko, ampak govorimo tudi o vložku moči. Če si predstavljate veliko gostoto takih linij, potem bomo tukaj, na tej točki prostora, imeli večjo moč.

Če so črte razporejene vzporedno, ena sama, njihova gostota je enaka, potem v kateri smeri se zdi, da magnetno polje je enakomerno. Yakscho, navpaki, kateri je zmagovit, tobto. gostota rízna, črte so ukrivljene, potem se takšno polje imenuje heterogena. Na koncu lekcije bi rad izkazal vaše spoštovanje takšnim malčkom.

riž. 6. Nehomogeno magnetno polje

Bolje, zdaj že vemo, kaj magnetne linije je mogoče prikazati s puščicami. I baby je najbolj nehomogeno magnetno polje. Gostota na različnih mestih bo različna, odslej bo sila divjega polja na magnetno puščico drugačna.

Enotno polje je predstavljeno na stopalcu. Črte so poravnane v enem kolutu, tudi gostota je enaka.

riž. 7. Enakomerno magnetno polje

Homogeno magnetno polje - isto polje, kot da je v sredini mačke z velikim številom obratov ali v sredini pravokotnega dimastega magneta. Magnetno polje predstavlja temen magnet, vendar tisti, ki so danes varovali lekcijo, polje ni enotno. Da bi vse ostalo, poglejmo tabelo.

Seznam dodatne literature:

Belkin I.K. Električna in magnetna polja // Kvant. - 1984. - št. 3. - S. 28-31. Kikoin A.K. Ali je magnetizem vzet? //Quantum. - 1992. - Št. 3. - Str. 37-39.42 Leenson I. Uganke magnetne igle // Kvant. - 2009. - št. 3. - S. 39-40. Osnovnošolski inštruktor iz fizike. Za rdeče. G.S. Landsberg. T. 2. - M., 1974

Izbor testov za uro pouka daje priložnost za razvoj resnične individualizacije in diferenciacije usposabljanja; naredite svoje popravke v procesu vložitve; verodostojno oceniti to ukrivljenost kot veščino. Predlagani testi na temo "Magnetno polje", ki bodo potekali 10. dan.

Test #1

1. Magnet ustvari okoli sebe magnetno polje. Kje je najmočnejše polje za prikaz?

A. Bílya polesіv magnetu.
B. V središču magneta.
Učinek magnetnega polja se kaže enakomerno v kožni točki magneta.

Virna pričevanje: A.

2. Ali lahko uporabite kompas za navigacijo meseca za orientacijo na ozemlju?

A. Ne moreš.
B. Lahko.
V. Lahko, vendar samo na ravninah.

Virna pričevanje: A.

3. Zakaj se lahko magnetno polje umiri kot prevodnik?

A. Če prevodnik krivi električni tok.
B. Če je prevodnik zložen udvіchí.
Če je vodnik segret.

Virna pričevanje: A.

A. Navkreber.
B. navzdol.
V. Pravoruch.
G. Livoruh.

Vírna vídpovíd: V.

5. Pokaži osnovno moč magnetnega polja?

A. Yogo električni vodi lahko dzherel: smrdi se začnejo na pozitivnih nabojih in končajo na negativnih.
B. Ni magnetnega polja. V naravi ni magnetnih nabojev.
B. Linije moči lahko dzherel: smrad se začne na negativnih nabojih in konča na pozitivnih.

Virna pričevanje: B.

6. Izberite malčke, prikazano je magnetno polje.

Vírna vіdpovіd: sl.2

7. Skozi obroč za puščice teče udarec. Določite smer vektorja magnetne indukcije.

A. Dol.
B. Navkreber.
V. Pravoruch.

Virna pričevanje: B.

8. Kako premakniti mačko z jedri, slika malega.

A. Ne komunicirajte.
B. Obrnite se.
V. Vídshtovhuyutsya.

Virna pričevanje: A.

9. Tri tuljave s strumom so očistile hladno jedro. Kako se spreminja slika magnetne indukcije?

A. Gostota magnetnih linij rasti bagatoraze.
B. Spremeni se gostota magnetnih linij bagatoraze.
Umetnost. Slika magnetnih linij se ne spremeni.

Virna pričevanje: B.

10. Kako lahko zamenjate pole magnetne tuljave s strumom?

A. Vstavite jedro v tuljavo.
B. Spremenite strumo naravnost v kočo.
Prižgi jerelo struma.

G. Krepitev strume.

Virna pričevanje: B.

Test #2

1. Na Islandiji in v Franciji se je navtični kompas začel pojavljati v 12.-13. stoletju. Magnetna palica je bila pritrjena na sredino lesenega križa, nato pa je bila ta konstrukcija postavljena blizu vode, križ pa je, obrnjen, stal na ravni črti med pivničem in pivdenom. S katerim polom se bo magnetna palica obrnila na pivníchny magnetni pol Zemlje?

A. Pivnichnym.
B. Pivdenny.

Virna pričevanje: B.

2. Kako govora ne privlači magnet?

A. Zalizo.
B. Nikelj.
V. Sklo.

Vírna vídpovíd: V.

3. Sredina stenske obloge je položena z izolacijsko žico. Kako razkriti bedo, ne da bi uničili stensko oblogo?

A. Prinesite magnetno iglo k steni. Vodnik z brenkalom in puščico se bosta zamenjala.
B. Visvitost sten. Moč svetlobe kaže na pomen puščice.
B. Stroškov poznavanja drota ni mogoče prešteti, razen če je stenska obloga pokvarjena.

Virna pričevanje: A.

4. Magnetna igla je prikazana na malem. Kako je vektor magnetne indukcije direkten v točki A?

A. Dol.
B. Navkreber.
V. Pravoruch.
G. Livoruh.

Virna pričevanje: A.

5. Kakšna je posebnost linearne magnetne indukcije?

A. Črte magnetne indukcije se začnejo pri pozitivnih nabojih in končajo pri negativnih.
B. Vrstice so neumne, ne na storžu, ne na storžu. Smrad je že zaprt.

Virna pričevanje: B.

6. Dirigent s strumnim šivom pravokotno na ravnino. Na kateri črti magnetne indukcije je prikazano pravilno.

Sl.1 Sl.2 Sl.3 Sl.4

Virna vídpovіd: sl. štiri.

7. Skozi obroč za puščice teče udarec. Označite naravnost strumo, kot vektor magnetne indukcije, ki je usmerjen navzgor.

A. Proti Godinnikovim puščicam.
B. Za puščico letnice.

Virna pričevanje: A.

8. Odločite se o naravi interakcije tuljav, slike za malčka.

A. Pritegnite.
B. Vídshtovhuyutsya.
B. Ne komunicirajte.

Virna pričevanje: B.

9. Okvir s strunom se vrti okoli magnetnega polja. Kakšen prilad vikoristovu tse manifestacija?

A. Laserski disk.
B. Ampermeter.
Umetnost. Elektromagnet.

Virna pričevanje: B.

10. Zakaj je ovit okvir s strunom, ki je nameščen med poloma trajnega magneta?

A. Z medsebojnim delovanjem magnetnih polj okvirja in magneta.
B. Skozi električno polje okvirja na magnetu.

B. Skozi magnetno polje se magnet nabije na tuljavo.

Virna pričevanje: A.

Literatura: fizika. 8. razred: mojster za svete dokumente / A.V. Perishkin. - Droplja, 2006.

Teme kodifikatorja EDI: interakcija magnetov, magnetno polje prevodnika s strumom

Magnetna moč govora ljudi spremlja že dolgo. Magneti so ime prevzeli po starodavnem kraju Magnesia: na njegovem obrobju so bila nahajališča mineralov (imena leta so bila magnetna polja ali magnetit), katerih malenkosti so privlačile predmete.

Interakcija magnetov

Na obeh straneh kože magnet pivnichny poleі Pivdenny Pole. Dva magneta se enega k istemu privlačita z različnimi poli in ju isti poganjata. Magneti lahko delujejo eden na enega in ustvarijo vakuum! Vse napoveduje medsebojno delovanje električnih nabojev, prote medsebojno delovanje magnetov ni električno. O tse svídchat takí dosvídchení dejstva.

Magnetna sila je šibkejša, ko je magnet segret. Sila medsebojnega delovanja točkastih nabojev ni odvisna od trenutne temperature.

Magnetna sila je šibkejša, kot bi tresel magnet. Pri električno nabitih telesih ni nič podobnega.

Pozitivni električni naboji se lahko naelektrijo kot negativni (na primer pri naelektrenju teles). In os razcepa polov magneta ne gre ven: če razcepite magnet na dva dela, potem se poli zlomijo tudi v prostoru razcepa in magnet se razcepi na dva magneta z različnima poloma na koncih. (orientiran na enak način, kot poli izhodnega magneta).

Na ta način magneti zavzhdi bipolarni, je manj verjetno, da bo viden smrad dipoli. Izolirani magnetni poli (ti magnetni monopoli- analogi električnega naboja) v naravi ni znan (sprejeto, eksperimentalno, smrad še ni zaznan). To je morda naivna asimetrija med elektriko in magnetizmom.

Tako kot električno nabito telo tudi magneti ustvarjajo električni naboj. Vendar je magnet diê samo vklopljen kolaps napolniti; Če naboj počiva kot magnet, potem na naboj ne deluje nobena magnetna sila. Navpaki, na elektrificirano telo, naj bo naboj, neodvisno od njega, da se uleže in zruši.

Za sedanjimi manifestacijami teorije bližine se zdiyasnyuetsya interakcija magnetov za pomoč magnetno polje.In hkrati ustvarim magnet v istem razsežnosti magnetnega polja, kot če zadene drug magnet in zavibrira, vidimo gravitacijo navitja teh magnetov.

Magnetna zadnjica magnetna puščica kompas. S pomočjo magnetne puščice je mogoče oceniti prisotnost magnetnega polja v določenem prostoru prostora, pa tudi neposredno polje.

Naš planet Zemlja je veličasten magnet. Nedaleč od geografskega geografskega pola Zemlje, pivdennega magnetnega pola. Zato vrh puščice kompasa, ki se obrača proti vrhunskemu magnetnemu polu Zemlje, kaže na geografski vrh. Zvіdsi, vlasne in vinikla se imenujejo "pіvnіchny pol" magneta.

Linije magnetnega polja

Električno polje, ugibanje, doslіdzhuêtsya za pomoč majhnih poskusnih nabojev, glede na yakí lahko neposredno presodite velikost tega polja. Analog testnega naboja v drugem magnetnem polju je majhna magnetna puščica.

Na primer, lahko vzamete bolj geometrijsko izjavo o magnetnem polju, tako da na različne točke postavite prostor, ki je celo manjši od puščic kompasa. Dosvid kaže, da puščice lebdijo nad pevskimi vrsticami – t.i črta magnetnega polja. Damovo imenovanje, ki ga človek razume ob pogledu na prihajajoče tri točke.

1. Črte magnetnega polja ali črte magnetne sile so ravne črte v odprtem prostoru, ki lahko pridejo na moč: majhna igla kompasa, nameščena v kožni točki takšne črte, usmerjena s piko na z.

2. Neposredno se linije magnetnega polja upoštevajo neposredno z vrhovi puščic kompasa, narisanimi na točkah te črte.

3. Debelejše kot so črte, močnejše je magnetno polje v tem galerijskem prostoru.

Vloga puščic kompasa lahko uspešno premaga nihanje tirsa: v magnetnem polju se majhen tirs magnetizira in premika natanko tako kot magnetne puščice.

Torej, ko smo nabrali poplavo tirsusa v bližini stebričnega magneta, se bomo verjetno približali sliki linearnega magnetnega polja (slika 1).

riž. 1. Polje trajnega magneta

Vrhnji pol magneta je označen z modro barvo in črko; pivdenny pole - rdeča barva in črka. Pazite, da črte polja izhajajo iz pivnichny pola magneta in vstopijo v pivdenny pol: tudi do pivdenny pola bo magnet poravnan s pivnichny polom igle kompasa.

Dosvid Jersted

Ne glede na to, da so bili električni in magnetni pojavi ljudje poznani že v pradavnini, ni bilo možnosti za podobno medsebojno povezanost med njimi. Dolgo časa sta elektrika in magnetizem potekala vzporedno in neodvisno ena v ena.

To čudežno dejstvo, da so električni in magnetni pojavi resnično povezani eden z drugim, je bilo celo prej kot manifestacije leta 1820 roci - v slavni zgodbi o Erstedu.

Shema dosvidu Yersted je prikazana na sl. 2 (slika iz rt.mipt.ru). Nad magnetno puščico (i - pivníchny in pvdennyy poli puščice) je kovinski vodnik raztrgan, povezan s strum dzherel. Če zaprete sulico, se puščica obrne pravokotno na vodnik!
Tsey preprost dosvid neposredno opozarja na odnos med elektriko in magnetizmom. Poskusi, ki jim je sledilo Yerstedovo znanje, so trdno potrdili prihajajoči zakon: magnetno polje ustvarjajo električni udarci in udarci.

riž. 2. Dosvid Yersted

Slika linearnega magnetnega polja, ki ga ustvari vodnik iz struma, odloženega v obliki prevodnika.

Magnetno polje neposrednega drota s strumom

Linije magnetnega polja premočrtne puščice s strunom in koncentričnimi količki. Središče cich kíl leži na puščicah, kot ravnina, pravokotna na puščice (slika 3).

riž. 3. Polje neposrednega drotuja s strumom

Za usmerjanje črte magnetnega polja direktnega toka se uporabljata dve alternativni pravili.

Pravilo letne puščice. Črte polja gredo proti letni puščici, kot bi se čudile, da je strum tekel na nas.

Gwentovo pravilo(sicer gimlet pravilo, oz pravilo zamaškov- že kdo je bližje; -)). Črte polja gredo tja, kjer morate zaviti gwent (z najpomembnejšimi desnimi rezi), tako da se vina zrušijo po rezu na ravni črti toka.

Koristaytes tim pravilo, kot vam je bolj všeč. Bolje je, da se obrnete na pravilo letne puščice - sami si boste premislili, je bolj univerzalno in jim je lažje uporabljati (in nato uganite jogo v prvem tečaju, če se naučite analitične geometrije).

Na sl. 3 z' pojavil in schos nov: tse vektor, ki se imenuje indukcija magnetnega polja, oz magnetna indukcija. Vektor magnetne indukcije je analog vektorja napetosti električnega polja: vín serve značilnost moči magnetno polje, ki označuje silo, z nekakšnim magnetnim poljem na nabojih, ki kolabirajo.

O silah v magnetnem polju bomo govorili kasneje, zaenkrat pa je manj pomembno, da je velikost magnetnega polja neposredno odvisna od vektorja magnetne indukcije. Na kožni točki prostora je vektor usmerjanja tam, kjer in pivnіchny konec igle kompasa, nameščen na dani točki, in sam vzdolž črte polja naravnost naprej. Magnetna indukcija v teslach(Tl).

Kar zadeva indukcijo električnega polja, velja za indukcijo magnetnega polja princip superpozicije. Vín tisti, ki indukcija magnetnih polj, ki jih na različnih točkah ustvarjajo različni tokovi, seštejejo vektorsko in dajejo nastali vektor magnetne indukcije:.

Magnetno polje tuljave s strumom

Vidimo lahko krožno tuljavo, kot kroženje konstantnega strujanja. Dzherelo, kaj delam brenkala, malemu ne morem pokazati.

Slika črtnega polja našega obrata matime izgleda približno takole (slika 4).

riž. 4. Polje tuljave s strumom

Za nas bo pomembno, da opazimo, kako daleč je magnetno polje poravnano (ne glede na površino tuljave). Naj vem dve alternativni pravili.

Pravilo letne puščice. Črte polja gredo tja, čudijo se zvezdam struma, spremeni se v krožečo protiletno puščico.

Gwentovo pravilo. Črte polja gredo tja, kjer se bo premikal gwent (z najpomembnejšimi desnimi rezi), zato jogo zavijte v ravno strumo.

Tako kot bachite se strum in polje spreminjata po vlogah - hkrati pa formule teh pravil za direktni strum.

Magnetno polje mačke z brenkanjem

Cotushka viyde, yakscho schіlno, zavoj za zavoj, navijte žico, da dokončate spiralo za dolgo časa (slika 5 - slika s spletnega mesta en.wikipedia.org). Cotush ima lahko na desetine papalin, na stotine tisoče navitij. Mačka se imenuje solenoid.

riž. 5. Posteljica (elektromagnetna)

Magnetno polje enega obrata, kot vemo, ni videti enostavno. Polja? okremikh tuljave tuljav so nameščene ena na ena, i, je bilo dano b, posledično je treba sliko zamenjati. Vendar to ni tako: polje dolge mačke morda nima preproste strukture (slika 6).

riž. 6. mačja škatla s strunjanjem

Na tem majhnem udarcu pri mački pojdite proti letni puščici, kot da je jezna (tako bo, kot na sliki 5, desni konec mačke mora biti povezan s plusom udarca, levi konec pa v minus). Mi Bachimo, da ima magnetno polje mačke dve značilnosti moči.

1. Srednje tuljave uporabite daleč od robov magnetnega polja enako: na kožni točki je vektor magnetne indukcije enak za velikost te neposredne. Črte polja so vzporedne ravne črte; smrad se manj zvija ob robovih mačke, če pridejo imena.

2. Poza mačje polje blizu ničle. Več kot je vetrov na kotushtsi, šibkejše je polje.

Spoštljivo, mačka dolgo časa ni dovolila, da bi polje poklicali: položaj mačk je magnetno polje dnevno. Sredi takega mačka je polje isto.

Ne morete ničesar uganiti? Tuljava je "magnetni" analog kondenzatorja. Spomnite se, da kondenzator sam po sebi ustvarja enotno električno polje, katerega črte se upognejo le blizu robov plošč, polje kondenzatorja pa je blizu nič; kondenzator iz neizčrpnih plošč v kotu ne izpusti imena polja, a povsod v sredini je polje enako.

In zdaj - smuti stražar. Ustvarite, bodite prijazni, sliko črt magnetnega polja drže mačke (slika 6) s črtami polja magneta na sl. ena. Eno in isto, kajne? In nahranili se bomo, kot, ymovirno, že dolgo ste bili zunaj: če magnetno polje ustvarjajo udarci in udarci na udarce, kakšen je potem razlog, da se magnetno polje pojavi v bližini trajnega magnet? Aje tsey magnet ni vodilo za brenkanje!

Ampèrova hipoteza. Elementarni brenkali

Zatilje je bilo upoštevano, da je interakcija magnetov razložena s posebnimi magnetnimi naboji, ki se nahajajo na polih. Ale, na vídmínu elektriki, nič ni moglo izolirati magnetnega naboja; aje, kot smo že povedali, ni bilo mogoče upoštevati okremo pivníchny in pivdenny pola magneta - poli so vedno prisotni v magnetu v parih.

Sumnivi shdo magnetni naboїv, ko je opravil Yerstedov dokaz, če je bilo ugotovljeno, da magnetno polje ustvarja električni curek. Poleg tega se je izkazalo, da je za vsak magnet mogoče izbrati prevodnik z strunom drugačne konfiguracije, tako da je polje katerega vodnika združeno s poljem magneta.

Ampere je obesil hipotezo. Ni ustreznih magnetnih nabojev. Magnet pojasnjujejo zaprti električni tokovi v sredini.

Kaj je z brenkali? qi elementarni brenkali srednji atomi in molekule krožijo; smrad je vezan na kup elektronov za atomskimi orbitami. Magnetno polje katerega koli telesa nastane iz magnetnih polj teh elementarnih tokov.

Elementarne tokove je mogoče neprevidno raztrgati enega za drugim. Ta ista polja se medsebojno odplačujejo in telo ne kaže magnetnih moči.

In vendar je kot elementarni tok skrita, njihova polja, zložena skupaj, si pomagajo. Telo postane magnet (slika 7; magnetno polje bo neposredno na nas; torej na nas bo usmerjevalni in pivníchny pol magneta).

riž. 7. Elementarni reaktivni magnet

Amperova hipoteza o elementarnih tokovih je razjasnila moč magnetov. Segrevanje tega tresenja magneta uniči red gnitja elementarnih tokov yogo in magnetna moč oslabi. Neločljivost polov magneta je postala očitna: v primeru magneta moramo vzeti elementarne curke na koncih. Lastnost telesa, da je magnetizirano v magnetnem polju, pojasnjujemo z uporabo nihanja elementarnih tokov, ki se »obračajo« v pravilnem vrstnem redu (o vrtenju krožnega toka v magnetnem polju preberite v naslednjem letaku).

Ampèrova hipoteza se je izkazala za pošteno - pokazala je nadaljnji razvoj fizike. Razkritja o elementarnih tokovih so postala nerazločljiv del teorije atoma, ki je bila razpadla že v XX. stoletju - morda sto let po Ampèrovem genialnem priznanju.