катушка в магнитном поле постоянного магнита

Магнитное поле катушки с током

Если в пространстве вокруг неподвижных электрических зарядов существует электростатическое поле, то в пространстве вокруг движущихся зарядов (как и вокруг изменяющихся во времени электрических полей, что изначально предположил Максвелл) существует магнитное поле. Это легко наблюдать экспериментально.

Именно благодаря магнитному полю и взаимодействуют между собой электрические токи, а также постоянные магниты и токи с магнитами. По сравнению с электрическим взаимодействием, магнитное взаимодействие является значительно более сильным. Это взаимодействие в свое время изучал Андре-Мари Ампер.

Вектор В в каждой точке линии магнитной индукции направлен к ней по касательной. То есть индукция В характеризует силовое действие магнитного поля на ток. Похожую роль играет напряженность Е для электрического поля, характеризующая силовое действие электрического поля на заряд.

Простейший эксперимент с железными опилками позволяет наглядно продемонстрировать явление действия магнитного поля на намагниченный объект, поскольку в постоянном магнитном поле маленькие кусочки ферромагнетика (такими кусочками являются железные опилки) становится, намагничиваясь по полю, магнитными стрелками, словно маленькими стрелками компаса.

катушка в магнитном поле постоянного магнита. Смотреть фото катушка в магнитном поле постоянного магнита. Смотреть картинку катушка в магнитном поле постоянного магнита. Картинка про катушка в магнитном поле постоянного магнита. Фото катушка в магнитном поле постоянного магнита

Если взять вертикальный медный проводник, и продеть его через отверстие в горизонтально расположенном листе бумаги (или оргстекла, или фанеры), а затем насыпать металлические опилки на лист, и немного встряхнуть его, после чего пропустить по проводнику постоянный ток, то легко заметить, как опилки выстроятся в форме вихря по окружностям вокруг проводника, в плоскости перпендикулярной току в нем.

Эти окружности из опилок как раз и будут условным изображением линий магнитной индукции В магнитного поля проводника с током. Центр окружностей, в данном эксперименте, будет расположен ровно в центре, по оси проводника с током.

катушка в магнитном поле постоянного магнита. Смотреть фото катушка в магнитном поле постоянного магнита. Смотреть картинку катушка в магнитном поле постоянного магнита. Картинка про катушка в магнитном поле постоянного магнита. Фото катушка в магнитном поле постоянного магнита

Направление векторов магнитной индукции В проводника с током легко определить по правилу буравчика или по правилу правого винта: при поступательном движении оси винта по направлению тока в проводнике, направление вращения винта или рукоятки буравчика (вкручиваем или выкручиваем винт) укажет направление магнитного поля вокруг тока.

Почему применяется правило буравчика? Поскольку операция ротор (обозначаемая в теории поля rot), используемая в двух уравнениях Максвелла, может быть записана формально как векторное произведение (с оператором набла), а главное потому, что ротор векторного поля может быть уподоблен (представляет собой аналогию) угловой скорости вращения идеальной жидкости (как представлял сам Максвелл), поле скоростей течения которой изображает собой данное векторное поле, можно воспользоваться для ротора теми формулировками правила, которые описаны для угловой скорости.

Таким образом, если крутить буравчик в направлении завихрения векторного поля, то он будет ввинчиваться в направлении вектора ротора этого поля.

Как видите, в отличие от линий напряженности электростатического поля, которые в пространстве разомкнуты, линии магнитной индукции, окружающие электрический ток, замкнуты. Если линии электрической напряженности Е начинаются на положительных зарядах и заканчиваются на отрицательных, то линии магнитной индукции В просто замкнуты вокруг порождающего их тока.

катушка в магнитном поле постоянного магнита. Смотреть фото катушка в магнитном поле постоянного магнита. Смотреть картинку катушка в магнитном поле постоянного магнита. Картинка про катушка в магнитном поле постоянного магнита. Фото катушка в магнитном поле постоянного магнита

Теперь усложним эксперимент. Рассмотрим вместо прямого проводника с током виток с током. Допустим, нам удобно расположить такой контур перпендикулярно плоскости рисунка, причем слева ток направлен на нас, а справа — от нас. Если теперь внутри витка с током разместить компас с магнитной стрелкой, то магнитная стрелка укажет направление линий магнитной индукции — они окажутся направлены по оси витка.

Почему? Потому что противоположные стороны от плоскости витка окажутся аналогичны полюсам магнитной стрелки. Откуда линии В выходят — это северный магнитный полюс, куда входят — южный полюс. Это легко понять, если сначала рассмотреть проводник с током и с его магнитным полем, а затем просто свернуть проводник в кольцо.

катушка в магнитном поле постоянного магнита. Смотреть фото катушка в магнитном поле постоянного магнита. Смотреть картинку катушка в магнитном поле постоянного магнита. Картинка про катушка в магнитном поле постоянного магнита. Фото катушка в магнитном поле постоянного магнита

Для определения направления магнитной индукции витка с током также пользуются правилом буравчика или правилом правого винта. Поместим острие буравчика по центру витка, и станем его вращать по часовой стрелке. Поступательное движение буравчика совпадет по направлению с вектором магнитной индукции В в центре витка.

Очевидно, направление магнитного поля тока связано с направлением тока в проводнике, будь то прямой проводник или виток.

Принято считать, что та сторона катушки или витка с током, откуда линии магнитной индукции В выходят (направление вектора В наружу) — это и есть северный магнитный полюс, а куда линии входят (вектор В направлен внутрь) — это южный магнитный полюс.

катушка в магнитном поле постоянного магнита. Смотреть фото катушка в магнитном поле постоянного магнита. Смотреть картинку катушка в магнитном поле постоянного магнита. Картинка про катушка в магнитном поле постоянного магнита. Фото катушка в магнитном поле постоянного магнита

Если множество витков с током образуют длинную катушку — соленоид (длина катушки во много раз превышает ее диаметр), то магнитное поле внутри нее однородно, то есть линии магнитной индукции В параллельны друг другу, и имеют одинаковую плотность по всей длине катушки. Кстати, магнитное поле постоянного магнита похоже снаружи на магнитное поле катушки с током.

Для катушки с током I, длиной l, с количеством витков N, магнитная индукция в вакууме будет численно равна:

катушка в магнитном поле постоянного магнита. Смотреть фото катушка в магнитном поле постоянного магнита. Смотреть картинку катушка в магнитном поле постоянного магнита. Картинка про катушка в магнитном поле постоянного магнита. Фото катушка в магнитном поле постоянного магнита

Итак, магнитное поле внутри катушки с током является однородным, и направлено от южного к северному полюсу (внутри катушки!) Магнитная индукция внутри катушки пропорциональна по модулю числу ампер-витков на единицу длины катушки с током.

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Просто пройдите по ссылке и подключитесь к каналу.

Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:

Источник

Магнитное поле

Магнитное поле играет очень большую роль в электротехнике и электронике. Без магнитного поля не функционировали бы герконы, электромагнитные реле, соленоиды, катушки индуктивности, дроссели, трансформаторы, двигатели, динамики, генераторы электрической энергии да и вообще много чего.

Природа магнетизма

Согласно одной из легенд, когда-то давным-давно жил в Греции пастух по имени Магнес. И вот шел он как-то со своим стадом овец, присел на камень и обнаружил, что конец его посоха, сделанный из железа, стал притягиваться к этому камню. С тех пор стали называть этот камень магнетит в честь Магнеса. Этот камень представляет из себя оксид железа.

катушка в магнитном поле постоянного магнита. Смотреть фото катушка в магнитном поле постоянного магнита. Смотреть картинку катушка в магнитном поле постоянного магнита. Картинка про катушка в магнитном поле постоянного магнита. Фото катушка в магнитном поле постоянного магнита

Если такой камень положить на деревянную доску на воду или подвесить на нитке, то он всегда выстраивался в определенном положении. Один его конец всегда показывал на СЕВЕР, а другой — на ЮГ.

катушка в магнитном поле постоянного магнита. Смотреть фото катушка в магнитном поле постоянного магнита. Смотреть картинку катушка в магнитном поле постоянного магнита. Картинка про катушка в магнитном поле постоянного магнита. Фото катушка в магнитном поле постоянного магнита

Этим свойством камня пользовались древние цивилизации. Поэтому, это был своего рода первый компас. Потом уже стали обтачивать такой камень и делать из разные фигурки. Например, так выглядел китайский древний компас, ложка которого была сделана из того самого магнетита. Ручка у этой ложки всегда показывала на ЮГ.

катушка в магнитном поле постоянного магнита. Смотреть фото катушка в магнитном поле постоянного магнита. Смотреть картинку катушка в магнитном поле постоянного магнита. Картинка про катушка в магнитном поле постоянного магнита. Фото катушка в магнитном поле постоянного магнита

Ну а далее дело шло за практичностью и маленькими габаритами. Из магнетита вытачивали маленькие стрелки, которые подвешивали на тонкую иглу посередине. Так стали появляться первые малогабаритные компасы.

катушка в магнитном поле постоянного магнита. Смотреть фото катушка в магнитном поле постоянного магнита. Смотреть картинку катушка в магнитном поле постоянного магнита. Картинка про катушка в магнитном поле постоянного магнита. Фото катушка в магнитном поле постоянного магнита

Древние цивилизации, конечно, не знали еще что такое север и юг. Поэтому, одну сторону магнетита они назвали северным полюсом (North), а противоположный конец — южным (South). Названия на английском очень легко запомнить, если кто смотрел американский мультфильм «Южный парк», он же Сауз (South) парк).

катушка в магнитном поле постоянного магнита. Смотреть фото катушка в магнитном поле постоянного магнита. Смотреть картинку катушка в магнитном поле постоянного магнита. Картинка про катушка в магнитном поле постоянного магнита. Фото катушка в магнитном поле постоянного магнита

Магнитные линии и магнитный поток

Вокруг магнита экспериментальным путем были обнаружены магнитные силовые линии. Эти магнитные линии создают так называемое магнитное поле.

катушка в магнитном поле постоянного магнита. Смотреть фото катушка в магнитном поле постоянного магнита. Смотреть картинку катушка в магнитном поле постоянного магнита. Картинка про катушка в магнитном поле постоянного магнита. Фото катушка в магнитном поле постоянного магнита

Как вы могли заметить на рисунке, концентрация магнитных силовых линий на самых краях магнита намного больше, чем в его середине. Это говорит о том, что магнитное поле является более сильным именно на краях магнита, а в его середине практически равна нулю. Направлением магнитных силовых линий считается направление от севера к югу.

Ошибочно считать, что магнитные силовые линии начинают свое движение от северного полюса и заканчивают свой век на южном. Это не так. Магнитные линии — они замкнуты и непрерывны. В магните это будет выглядеть примерно так.

катушка в магнитном поле постоянного магнита. Смотреть фото катушка в магнитном поле постоянного магнита. Смотреть картинку катушка в магнитном поле постоянного магнита. Картинка про катушка в магнитном поле постоянного магнита. Фото катушка в магнитном поле постоянного магнита

Если приблизить два разноименных полюса, то произойдет притягивание магнитов

катушка в магнитном поле постоянного магнита. Смотреть фото катушка в магнитном поле постоянного магнита. Смотреть картинку катушка в магнитном поле постоянного магнита. Картинка про катушка в магнитном поле постоянного магнита. Фото катушка в магнитном поле постоянного магнита

Если же приблизить одноименными полюсами, то произойдет их отталкивание

катушка в магнитном поле постоянного магнита. Смотреть фото катушка в магнитном поле постоянного магнита. Смотреть картинку катушка в магнитном поле постоянного магнита. Картинка про катушка в магнитном поле постоянного магнита. Фото катушка в магнитном поле постоянного магнита

Итак, ниже важные свойства магнитных силовых линий.

Магнитные силовые линии, которые образуют магнитное поле, называют также магнитным потоком.

Итак, давайте рассмотрим два рисунка и ответим себе на вопрос, где плотность магнитного потока будет больше? На рисунке «а» или на рисунке «б»?

катушка в магнитном поле постоянного магнита. Смотреть фото катушка в магнитном поле постоянного магнита. Смотреть картинку катушка в магнитном поле постоянного магнита. Картинка про катушка в магнитном поле постоянного магнита. Фото катушка в магнитном поле постоянного магнита

Видим, что на рисунке «а» мало силовых магнитных линий, а на рисунке «б» их концентрация намного больше. Отсюда можно сделать вывод, что плотность магнитного потока на рисунке «б» больше, чем на рисунке «а».

В физике формула магнитного потока записывается как

катушка в магнитном поле постоянного магнита. Смотреть фото катушка в магнитном поле постоянного магнита. Смотреть картинку катушка в магнитном поле постоянного магнита. Картинка про катушка в магнитном поле постоянного магнита. Фото катушка в магнитном поле постоянного магнита

Ф — магнитный поток, Вебер

В — плотность магнитного потока, Тесла

а — угол между перпендикуляром n (чаще его зовут нормалью) и плоскостью S, в градусах

S — площадь, через которую проходит магнитный поток, м 2

катушка в магнитном поле постоянного магнита. Смотреть фото катушка в магнитном поле постоянного магнита. Смотреть картинку катушка в магнитном поле постоянного магнита. Картинка про катушка в магнитном поле постоянного магнита. Фото катушка в магнитном поле постоянного магнита

Что же такое 1 Вебер? Один вебер — это магнитный поток, который создается полем индукцией 1 Тесла через площадку 1м 2 расположенной перпендикулярно направлению магнитного поля.

Напряженность магнитного поля

Формула напряженности

Слышали ли вы когда-нибудь такое выражение: «напряженность между ними все росла и росла». То есть по сути напряженность — это что-то невидимое, какая-то сдерживающая сила, энергия. Здесь почти все то же самое. Напряженностью магнитного поля также часто называют силой магнитного поля. Напряженность магнитного поля напрямую зависит от плотности магнитного потока и выражается формулой

катушка в магнитном поле постоянного магнита. Смотреть фото катушка в магнитном поле постоянного магнита. Смотреть картинку катушка в магнитном поле постоянного магнита. Картинка про катушка в магнитном поле постоянного магнита. Фото катушка в магнитном поле постоянного магнита

H — напряженность магнитного поля, Ампер/метр

B — плотность магнитного потока, Тесла

Эта формула работает только тогда, когда между витками катушки находится воздух, либо вакуум. Более крутая формула выглядит вот так.

катушка в магнитном поле постоянного магнита. Смотреть фото катушка в магнитном поле постоянного магнита. Смотреть картинку катушка в магнитном поле постоянного магнита. Картинка про катушка в магнитном поле постоянного магнита. Фото катушка в магнитном поле постоянного магнита

μ — это относительная магнитная проницаемость.

У разных веществ она разная

катушка в магнитном поле постоянного магнита. Смотреть фото катушка в магнитном поле постоянного магнита. Смотреть картинку катушка в магнитном поле постоянного магнита. Картинка про катушка в магнитном поле постоянного магнита. Фото катушка в магнитном поле постоянного магнита

Напряженность магнитного поля проводника с током

Итак, имеем какой-либо проводник, по которому течет электрический ток.

катушка в магнитном поле постоянного магнита. Смотреть фото катушка в магнитном поле постоянного магнита. Смотреть картинку катушка в магнитном поле постоянного магнита. Картинка про катушка в магнитном поле постоянного магнита. Фото катушка в магнитном поле постоянного магнита

Для того, чтобы вычислить напряженность магнитного поля на каком-то расстоянии от проводника при условии, что проводник находится в воздушном пространстве либо в вакууме, достаточно воспользоваться формулой

катушка в магнитном поле постоянного магнита. Смотреть фото катушка в магнитном поле постоянного магнита. Смотреть картинку катушка в магнитном поле постоянного магнита. Картинка про катушка в магнитном поле постоянного магнита. Фото катушка в магнитном поле постоянного магнита

H — напряженность магнитного поля, Ампер/метр

I — сила тока, текущая через проводник, Ампер

r — расстояние до точки, в которой измеряется напряженность, метр

Магнитное поле проводника с током

Оказывается, если через какой-либо проводник пропустить электрический ток, то вокруг проводника образуется магнитное поле.

катушка в магнитном поле постоянного магнита. Смотреть фото катушка в магнитном поле постоянного магнита. Смотреть картинку катушка в магнитном поле постоянного магнита. Картинка про катушка в магнитном поле постоянного магнита. Фото катушка в магнитном поле постоянного магнита

Здесь можно вспомнить знаменитое правило буравчика, но для наглядности я лучше буду использовать правило самореза, так как почти все хоть раз в жизни ввинчивали либо болт, либо саморез.

катушка в магнитном поле постоянного магнита. Смотреть фото катушка в магнитном поле постоянного магнита. Смотреть картинку катушка в магнитном поле постоянного магнита. Картинка про катушка в магнитном поле постоянного магнита. Фото катушка в магнитном поле постоянного магнита

Ввинчиваем по часовой стрелке — саморез идет вниз. В нашем случае он показывает направление электрического тока. Движение наших рук показывает направление линий магнитного поля. Все то же самое, когда мы начинаем откручивать саморез. Он начинает вылазить вверх, то есть в нашем случае показывает направление электрического тока, а наша рука в этом время рисует в воздухе направление линий магнитного поля.

Также часто в учебниках физики можно увидеть, что направление электрического тока от нас рисуют кружочком с крестиком, а к нам — кружочком с точкой. В этом случае опять представляем себе саморез и уже в голове увидим направление магнитного поля.

катушка в магнитном поле постоянного магнита. Смотреть фото катушка в магнитном поле постоянного магнита. Смотреть картинку катушка в магнитном поле постоянного магнита. Картинка про катушка в магнитном поле постоянного магнита. Фото катушка в магнитном поле постоянного магнита

Как думаете, что будет если мы сделаем вот такую петельку из провода? Что изменится в этом случае?

катушка в магнитном поле постоянного магнита. Смотреть фото катушка в магнитном поле постоянного магнита. Смотреть картинку катушка в магнитном поле постоянного магнита. Картинка про катушка в магнитном поле постоянного магнита. Фото катушка в магнитном поле постоянного магнита

Давайте же рассмотрим этот случай более подробно. Так в этой плоскости оба проводника создают магнитное поле, то по идее они должны отталкиваться друг от друга. Но если они хорошо закреплены, то начинается самое интересное. Давайте рассмотрим вид сверху, как это выглядит.

катушка в магнитном поле постоянного магнита. Смотреть фото катушка в магнитном поле постоянного магнита. Смотреть картинку катушка в магнитном поле постоянного магнита. Картинка про катушка в магнитном поле постоянного магнита. Фото катушка в магнитном поле постоянного магнита

Как вы можете заметить, в области, где суммируются магнитные силовые линии плотность магнитного потока прям зашкаливает.

Соленоид

А что если сделать много-много таких петелек? Взять какую-нибудь круглую бобину, намотать на нее провод и потом убрать бобину. У нас должно получится что-то типа этого.

катушка в магнитном поле постоянного магнита. Смотреть фото катушка в магнитном поле постоянного магнита. Смотреть картинку катушка в магнитном поле постоянного магнита. Картинка про катушка в магнитном поле постоянного магнита. Фото катушка в магнитном поле постоянного магнита

Если подать постоянное напряжение на такую катушку, магнитные силовые линии будут выглядеть вот так.

катушка в магнитном поле постоянного магнита. Смотреть фото катушка в магнитном поле постоянного магнита. Смотреть картинку катушка в магнитном поле постоянного магнита. Картинка про катушка в магнитном поле постоянного магнита. Фото катушка в магнитном поле постоянного магнита

Вы только посмотрите, какая бешеная плотность магнитного потока внутри такой катушки! Получается, что от каждой петельки магнитное поле суммируется, что в итоге дает такую плотность магнитного потока. Такую катушку также называют катушкой индуктивности или соленоидом.

Вот также схема, показывающая как магнитные силовые линии складываются в соленоиде.

катушка в магнитном поле постоянного магнита. Смотреть фото катушка в магнитном поле постоянного магнита. Смотреть картинку катушка в магнитном поле постоянного магнита. Картинка про катушка в магнитном поле постоянного магнита. Фото катушка в магнитном поле постоянного магнита

Плотность магнитного потока зависит от того, какая сила тока проходит через соленоид. Чтобы увеличить плотность магнитного потока, достаточно поверх витков намотать еще больше витков и вставить сердечник из специального материала — феррита.

катушка в магнитном поле постоянного магнита. Смотреть фото катушка в магнитном поле постоянного магнита. Смотреть картинку катушка в магнитном поле постоянного магнита. Картинка про катушка в магнитном поле постоянного магнита. Фото катушка в магнитном поле постоянного магнита

Если в электрических цепях есть такое понятие, как ЭДС — электродвижущая сила, то и в магнитных цепях есть свой аналог — МДС — магнитодвижущая сила. Магнитодвижущая сила выражается в виде тока, протекающего через катушку из N витков и выражается в Амперах-витках.

катушка в магнитном поле постоянного магнита. Смотреть фото катушка в магнитном поле постоянного магнита. Смотреть картинку катушка в магнитном поле постоянного магнита. Картинка про катушка в магнитном поле постоянного магнита. Фото катушка в магнитном поле постоянного магнита

I — это сила тока в катушке, Амперы

N — количество витков катушки, штуки)

Также советую посмотреть очень простое и интересное видео про магнитное поле.

Похожие статьи по теме «магнитное поле»

Источник

Катушки индуктивности и магнитные поля

катушка в магнитном поле постоянного магнита. Смотреть фото катушка в магнитном поле постоянного магнита. Смотреть картинку катушка в магнитном поле постоянного магнита. Картинка про катушка в магнитном поле постоянного магнита. Фото катушка в магнитном поле постоянного магнитаПосле рассказа о применении конденсаторов логично было бы рассказать еще об одном представителе пассивных радиоэлементов – катушках индуктивности. Но рассказ о них придется начать издалека, вспомнить о существовании магнитного поля, ведь именно магнитное поле окружает и пронизывает катушки, именно в магнитном поле, чаще всего переменном, катушки и работают. Короче, это их среда обитания.

Магнетизм, как свойство вещества

Магнетизм является одним из важнейших свойств вещества, так же как, например, масса или электрическое поле. Явления магнетизма, впрочем, как и электричества, были известны давно, вот только тогдашняя наука не могла объяснить сути этих явлений. Непонятное явление получило название «магнетизм» по имени города Магнезия, что был когда-то в Малой Азии. Именно из руды, добываемой поблизости, и получались постоянные магниты.

Но постоянные магниты в рамках данной статьи не особо интересны. Коль скоро было обещано рассказать о катушках индуктивности, то речь пойдет, скорее всего, об электромагнетизме, ведь далеко не секрет, что даже вокруг провода с током существует магнитное поле.

В современных условиях исследовать явление магнетизма на начальном, хотя бы уровне, достаточно легко. Для этого надо собрать простейшую электрическую цепь из батарейки и лампочки для карманного фонаря. В качестве индикатора магнитного поля, его направления и напряженности можно воспользоваться обычным компасом.

Магнитное поле постоянного тока

Как известно, компас показывает направление на Север. Если поблизости расположить провода упомянутой выше простейшей схемы, и включить лампочку, то стрелка компаса несколько отклонится от своего нормального положения.

Подключив параллельно еще одну лампочку можно удвоить ток в цепи, отчего угол поворота стрелки несколько увеличится. Это говорит о том, что магнитное поле провода с током стало больше. Именно на таком принципе работают стрелочные измерительные приборы.

Во всех этих опытах компас играет роль пробной магнитной стрелки, подобно тому, как исследование постоянного электрического поля производится пробным электрическим зарядом.

На основе таких простейших опытов можно сделать заключение, что магнетизм появляется на свет благодаря электрическому току: чем этот ток сильней, тем сильнее магнитные свойства проводника. А откуда же тогда берется магнитное поле у постоянных магнитов, ведь к ним батарейку с проводами никто не подключал?

Фундаментальными научными исследованиями доказано, что и постоянный магнетизм основан на электрических явлениях: каждый электрон находится в собственном электрическом поле и обладает элементарными магнитными свойствами. Только в большинстве веществ эти свойства взаимно нейтрализуются, а у некоторых почему-то складываются в один большой магнит.

Конечно, на самом деле все не так примитивно и просто, но, в общем, даже постоянные магниты имеют свои чудесные свойства за счет движения электрических зарядов.

А какие они магнитные линии?

Магнитные линии можно увидеть визуально. В школьном опыте на уроках физики для этого на лист картона насыпаются металлические опилки, а внизу помещается постоянный магнит. Слегка постукивая по листу картона можно добиться картинки, показанной на рисунке 1.

катушка в магнитном поле постоянного магнита. Смотреть фото катушка в магнитном поле постоянного магнита. Смотреть картинку катушка в магнитном поле постоянного магнита. Картинка про катушка в магнитном поле постоянного магнита. Фото катушка в магнитном поле постоянного магнита

Нетрудно видеть, что магнитные силовые линии выходят из северного полюса и входят в южный, при этом не разрываясь. Конечно, можно сказать, что как раз, наоборот, из южного в северный, но так уж принято, поэтому из северного в южный. Точно так же, как когда-то приняли направление тока от плюса к минусу.

Если вместо постоянного магнита сквозь картонку пропустить провод с током, то металлические опилки покажут его, проводника, магнитное поле. Это магнитное поле имеет вид концентрических круговых линий.

Для исследования магнитного поля можно обойтись и без опилок. Достаточно вокруг проводника с током перемещать пробную магнитную стрелку, чтобы увидеть, что силовые магнитные линии и впрямь представляют собой замкнутые концентрические окружности. Если перемещать пробную стрелку в сторону, куда ее отклоняет магнитное поле, то непременно вернемся в ту же точку, откуда начали движение. Аналогично, как пешком вокруг Земли: если идти никуда не сворачивая, то рано или поздно придешь на то же место.

катушка в магнитном поле постоянного магнита. Смотреть фото катушка в магнитном поле постоянного магнита. Смотреть картинку катушка в магнитном поле постоянного магнита. Картинка про катушка в магнитном поле постоянного магнита. Фото катушка в магнитном поле постоянного магнита

Правило буравчика

катушка в магнитном поле постоянного магнита. Смотреть фото катушка в магнитном поле постоянного магнита. Смотреть картинку катушка в магнитном поле постоянного магнита. Картинка про катушка в магнитном поле постоянного магнита. Фото катушка в магнитном поле постоянного магнита

Взаимодействие магнитных полей двух проводников с током

катушка в магнитном поле постоянного магнита. Смотреть фото катушка в магнитном поле постоянного магнита. Смотреть картинку катушка в магнитном поле постоянного магнита. Картинка про катушка в магнитном поле постоянного магнита. Фото катушка в магнитном поле постоянного магнита

Если к каждому проводнику применить правило буравчика, то определив направление магнитного поля в каждом проводнике, можно с уверенностью сказать, что проводники с одинаковым направлением тока притягиваются, а их магнитное поля складываются. Проводники с токами разного направления взаимно отталкиваются, магнитное их поле компенсируется.

Катушка индуктивности

Если проводник с током выполнить в виде кольца (витка), то у него появляются свои магнитные полюса, северный и южный. Но магнитное поле одного витка, как правило, невелико. Гораздо лучших результатов можно добиться, намотав провод в виде катушки. Такую деталь называют катушкой индуктивности или просто индуктивностью. В этом случае магнитные поля отдельных витков складываются, взаимно усиливая друг друга.

катушка в магнитном поле постоянного магнита. Смотреть фото катушка в магнитном поле постоянного магнита. Смотреть картинку катушка в магнитном поле постоянного магнита. Картинка про катушка в магнитном поле постоянного магнита. Фото катушка в магнитном поле постоянного магнита

На рисунке 5 показано, каким образом можно получить сумму магнитных полей катушки. Вроде бы можно запитать каждый виток от своего источника, как показано на рис. 5.2, но проще соединить витки последовательно (просто намотать одним проводом).

Совершенно очевидно, что чем большее количество витков у катушки, тем сильнее ее магнитное поле. Также магнитное поле зависит и от тока через катушку. Поэтому вполне правомерно оценивать способность катушки создавать магнитное поле просто умножив ток через катушку (А) на количество витков (W). Такая величина так и называется ампер – витки.

Катушка с сердечником

Магнитное поле, создаваемое катушкой, можно значительно увеличить, если внутрь катушки ввести сердечник из ферромагнитного материала. На рисунке 6 показана таблица с относительной магнитной проницаемостью различных веществ.

Например, трансформаторная сталь позволит сделать магнитное поле примерно в 7..7,5 тысяч раз сильней, чем при отсутствии сердечника. Другими словами, внутри сердечника магнитное поле будет вращать магнитную стрелку в 7000 раз сильнее (такое можно только представить мысленно).

катушка в магнитном поле постоянного магнита. Смотреть фото катушка в магнитном поле постоянного магнита. Смотреть картинку катушка в магнитном поле постоянного магнита. Картинка про катушка в магнитном поле постоянного магнита. Фото катушка в магнитном поле постоянного магнита

В верхней части таблицы разместились парамагнитные и диамагнитные вещества. Относительная магнитная проницаемость µ указана относительно вакуума. Следовательно, парамагнитные вещества немного усиливают магнитное поле, а диамагнитные чуть-чуть ослабляют. В общем, особого влияния на магнитное поле эти вещества не оказывают. Хотя, на высоких частотах для настройки контуров иногда применяются латунные или алюминиевые сердечники.

В нижней части таблицы разместились ферромагнитные вещества, которые значительно усиливают магнитное поле катушки с током. Так, например, сердечник из трансформаторной стали сделает магнитное поле сильнее ровно в 7500 раз.

Чем и как измерить магнитное поле

Когда понадобились единицы для измерения электрических величин, то в качестве эталона взяли заряд электрона. Из заряда электрона была сформирована вполне реальная и даже ощутимая единица – кулон, а на ее основе все оказалось просто: ампер, вольт, ом, джоуль, ватт, фарада.

А что можно взять в качестве отправной точки для измерения магнитных полей? Каким-то образом привязать к магнитному полю электрона весьма проблематично. Поэтому в качестве единицы измерения в магнетизме принят проводник, по которому протекает постоянный ток в 1 А.

Характеристики магнитного поля

Основной такой характеристикой является напряженность (H). Она показывает, с какой силой действует магнитное поле на упомянутый выше пробный проводник, если дело происходит в вакууме. Вакуум предназначается для исключения влияния среды, поэтому эту характеристику – напряженность считают абсолютно чистой. За единицу напряженности принят ампер на метр (а/м). Такая напряженность появляется на расстоянии 16см от проводника, по которому идет ток 1А.

Напряженность поля говорит лишь о теоретической способности магнитного поля. Реальную же способность к действию отражает другая величина магнитная индукция (B). Именно она показывает реальную силу, с которой магнитное поле действует на проводник с током в 1А.

катушка в магнитном поле постоянного магнита. Смотреть фото катушка в магнитном поле постоянного магнита. Смотреть картинку катушка в магнитном поле постоянного магнита. Картинка про катушка в магнитном поле постоянного магнита. Фото катушка в магнитном поле постоянного магнита

Если в проводнике длиной 1м протекает ток 1А, и он выталкивается (притягивается) с силой 1Н (102Г), то говорят, что величина магнитной индукции в данной точке ровно 1 тесла.

Магнитная индукция величина векторная, кроме численного значения она имеет еще и направление, которое всегда совпадает с направлением пробной магнитной стрелки в исследуемом магнитном поле.

катушка в магнитном поле постоянного магнита. Смотреть фото катушка в магнитном поле постоянного магнита. Смотреть картинку катушка в магнитном поле постоянного магнита. Картинка про катушка в магнитном поле постоянного магнита. Фото катушка в магнитном поле постоянного магнита

Единицей магнитной индукции является тесла (ТЛ), хотя на практике часто пользуются более мелкой единицей Гаусс: 1ТЛ = 10 000Гс. Много это или мало? Магнитное поле вблизи мощного магнита может достигать нескольких Тл, около магнитной стрелки компаса не более 100Гс, магнитное поле Земли вблизи поверхности примерно 0,01Гс и даже ниже.

Магнитный поток

Вектор магнитной индукции B характеризует магнитное поле лишь в одной точке пространства. Чтобы оценить действие магнитного поля в некотором пространстве вводится еще такое понятие, как магнитный поток (Φ).

По сути дела он представляет собой количество линий магнитной индукции, проходящих через данное пространство, через какую-то площадь: Φ=B*S*cosα. Эту картину можно представить в виде дождевых капель: одна линия это одна капля (B), а все вместе это магнитный поток Φ. Именно так в общий поток соединяются силовые магнитные линии отдельных витков катушки.

катушка в магнитном поле постоянного магнита. Смотреть фото катушка в магнитном поле постоянного магнита. Смотреть картинку катушка в магнитном поле постоянного магнита. Картинка про катушка в магнитном поле постоянного магнита. Фото катушка в магнитном поле постоянного магнита

В системе СИ за единицу магнитного потока принят Вебер (Вб), такой поток возникает, когда индукция в 1 Тл действует на площади 1 кв.м.

Магнитная цепь

Магнитный поток в различных устройствах (двигатели, трансформаторы и т.п.), как правило, проходит определенным путем, называемым магнитной цепью или просто магнитопроводом. Если магнитная цепь замкнута (сердечник кольцевого трансформатора), то ее сопротивление невелико, магнитный поток проходит беспрепятственно, концентрируется внутри сердечника. На рисунке ниже показаны примеры катушек с замкнутым и разомкнутым магнитопроводами.

катушка в магнитном поле постоянного магнита. Смотреть фото катушка в магнитном поле постоянного магнита. Смотреть картинку катушка в магнитном поле постоянного магнита. Картинка про катушка в магнитном поле постоянного магнита. Фото катушка в магнитном поле постоянного магнита

Сопротивление магнитной цепи

Но сердечник можно распилить и вытащить из него кусочек, сделать магнитный зазор. Это увеличит общее магнитное сопротивление цепи, следовательно, уменьшит магнитный поток, а в целом уменьшится индукция во всем сердечнике. Это все равно как в электрическую цепь последовательно запаять большое сопротивление.

катушка в магнитном поле постоянного магнита. Смотреть фото катушка в магнитном поле постоянного магнита. Смотреть картинку катушка в магнитном поле постоянного магнита. Картинка про катушка в магнитном поле постоянного магнита. Фото катушка в магнитном поле постоянного магнита

Если получившийся зазор перекрыть куском стали, то получится, что параллельно зазору подключили дополнительный участок с меньшим магнитным сопротивлением, что и восстановит нарушенный магнитный поток. Это очень напоминает шунт в электрических цепях. Кстати, для магнитной цепи также существует закон, который называют законом Ома для магнитной цепи.

катушка в магнитном поле постоянного магнита. Смотреть фото катушка в магнитном поле постоянного магнита. Смотреть картинку катушка в магнитном поле постоянного магнита. Картинка про катушка в магнитном поле постоянного магнита. Фото катушка в магнитном поле постоянного магнита

Через магнитный шунт пойдет основная часть магнитного потока. Именно это явление и используется в магнитной записи звуковых или видеосигналов: ферромагнитный слой ленты перекрывает зазор в сердечнике магнитных головок, и весь магнитный поток замыкается через ленту.

Направление магнитного потока, создаваемого катушкой, можно определить, воспользовавшись правилом правой руки: если четыре вытянутых пальца указывают направление тока в катушке, то большой палец покажет направление магнитных линий, как показано на рисунке 13.

катушка в магнитном поле постоянного магнита. Смотреть фото катушка в магнитном поле постоянного магнита. Смотреть картинку катушка в магнитном поле постоянного магнита. Картинка про катушка в магнитном поле постоянного магнита. Фото катушка в магнитном поле постоянного магнита

Принято считать, что магнитные линии выходят из северного полюса и заходят в южный. Поэтому большой палец в данном случае указывает расположение южного полюса. Проверить так ли это, можно опять же с помощью стрелки компаса.

Как работает электродвигатель

Известно, что электричество может создавать свет и тепло, участвовать в электрохимических процессах. После знакомства с основами магнетизма можно рассказать о том, как работают электродвигатели.

Электродвигатели могут быть самой разной конструкции, мощности и принципа действия: например постоянного и переменного тока, шаговые или коллекторные. Но при всем многообразии конструкций принцип действия основан на взаимодействии магнитных полей ротора и статора.

Для получения этих магнитных полей по обмоткам пропускают ток. Чем больше ток, и чем выше магнитная индукция внешнего магнитного поля, тем мощнее двигатель. Для усиления этого поля используются магнитопроводы, поэтому в электрических двигателях так много стальных деталей. В некоторых моделях двигателей постоянного тока используются постоянные магниты.

катушка в магнитном поле постоянного магнита. Смотреть фото катушка в магнитном поле постоянного магнита. Смотреть картинку катушка в магнитном поле постоянного магнита. Картинка про катушка в магнитном поле постоянного магнита. Фото катушка в магнитном поле постоянного магнита

Здесь, можно сказать, все понятно и просто: пропустили по проводу ток, получили магнитное поле. Взаимодействие с другим магнитным полем заставляет этот проводник двигаться, да еще и совершать механическую работу.

Направление вращения можно определить по правилу левой руки. Если четыре вытянутых пальца показывают направление тока в проводнике, а магнитные линии входят в ладонь, то отогнутый большой палец укажет направление выталкивания проводника в магнитном поле.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *