Site Loader

Содержание

Закон Ампера — Студопедия

Поделись  

Закон Ампера показывает, с какой силой действует магнитное поле на помещенный в него проводник. Эту силу также называют силой Ампера.

Формулировка закона: сила, действующая на проводник с током, помещенный в однородное магнитное поле, пропорциональна длине проводника, вектору магнитной индукции, силе тока и синусу угла между вектором магнитной индукции и проводником.

Если размер проводника произволен, а поле неоднородно, то формула выглядит следующим образом:

Направление силы Ампера определяется по правилу левой руки.

Правило левой рукиесли расположить левую руку так, чтобы перпендикулярная составляющая вектора магнитной индукции входила в ладонь, а четыре пальца были вытянуты по направлению тока в проводнике, то отставленный на 90°большой палец, укажет направление силы Ампера.

МП движущего заряда. Действие МП на движущийся заряд. Сила Ампера, Лоренца.

Любой проводник с током создает в окружающем пространстве магнитное поле. При этом электрический же ток является упорядоченным движением электрических зарядов. Значит можно считать, что любой движущийся в вакууме или среде заряд порождает вокруг себя магнитное поле. В результате обобщения многочисленных опытных данных был установлен закон, который определяет поле В точечного заряда Q, движущегося с постоянной нерелятивистской скоростью v. Этот закон задается формулой

(1)

где r — радиус-вектор, который проведен от заряда Q к точке наблюдения М (рис. 1). Согласно (1), вектор В направлен перпендикулярно плоскости, в которой находятся векторы v и r: его направление совпадает с направлением поступательного движения правого винта при его вращении от v к r.

 

Рис.1

Модуль вектора магнитной индукции (1) находится по формуле

(2)

где α — угол между векторами v и r. Сопоставляя закон Био-Савара-Лапласа и (1), мы видим, что движущийся заряд по своим магнитным свойствам эквивалентен элементу тока: Idl = Qv

Действие МП на движущийся заряд.

Из опыта известно, что магнитное поле оказывает действие не только на проводники с током, но и на отдельные заряды, которые движутся в магнитном поле. Сила, которая действует на электрический заряд Q, движущийся в магнитном поле со скоростью v, называется силой Лоренца и задается выражением: F = Q где В — индукция магнитного поля, в котором заряд движется.

Чтобы определить направление силы Лоренца используем правило левой руки: если ладонь левой руки расположить так, чтобы в нее входил вектор В, а четыре вытянутых пальца направить вдоль вектора v (для Q>0 направления I и v совпадают, для Q На рис. 1 продемонстрирована взаимная ориентация векторов v, В (поле имеет направление на нас, на рисунке показано точками) и F для положительного заряда. Если заряд отрицательный, то сила действует в противоположном направлении.

Модуль силы Лоренца, как уже известно, равен F = QvB sin a; где α — угол между v и В.

МП не оказывает действия на покоящийся электрический заряд. Этим магнитное поле существенно отличается от электрического. Магнитное поле действует только на движущиеся в нем заряды.

Зная действие силы Лоренца на заряд можно найти модуль и направление вектора В, и формула для силы Лоренца может быть применена для нахождения вектора магнитной индукции В.

Поскольку сила Лоренца всегда перпендикулярна скорости движения заряженной частицы, то данная сила может менять только направление этой скорости, не изменяя при этом ее модуля. Значит, сила Лоренца работы не совершает.

В случае, если на движущийся электрический заряд вместе с магнитным полем с индукцией В действует еще и электрическое поле с напряженностью Е, то суммарная результирующая сила F, которая приложена приложенная к заряду, равна векторной сумме сил — силы, действующей со стороны электрического поля, и силы Лоренца: F = QE + Q[v,B]

Сила Ампера, Лоренца.

Сила, действующая на проводник с током в магнитном поле, называется силой Ампера.

Сила действия однородного маг­нитного поля на проводник с током прямо пропорциональна силе тока, длине проводника, модулю вектора индукции магнитного поля, синусу угла между вектором индукции магнитного поля и проводником:

F = B.I.l. sin α — закон Ампера.

Сила, действующая на заряженную движущуюся частицу в магнитном поле, называется силой Лоренца:

 

Явление электромагнитной индукции. Закон Фарадея. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Самоиндукция.

Фарадей предположил, что если вокруг проводника с током существует магнитное поле, то естественно ожидать, что должно происходить и обратное явление – возникновение электрического тока под действием магнитного поля. И вот в 1831 г. Фарадей публикует статью, где сообщает об открытии нового явления – явления электромагнитной индукции.

Опыты Фарадея были чрезвычайно просты. Он присоединял гальванометр G к концам катушки L и приближал к ней магнит. Стрелка гальванометра отклонялась, фиксируя появление тока в цепи. Ток протекал, пока магнит двигался. При отдалении магнита от катушки гальванометр отмечал появление тока противоположного направления. Аналогичный результат отмечался, если магнит заменяли катушкой с током или замкнутым контуром с током.

Движущиеся магнит или проводник с током создают через катушку L переменное магнитное поле. В случае их неподвижности создаваемое ими поле постоянно. Если вблизи замкнутого контура поместить проводник с переменным током, то в замкнутом контуре также возникнет ток. На основе анализа опытных данных Фарадей установил, что ток в проводящих контурах появляется при изменении магнитного потока через площадь, ограниченную этим контуром.

Этот ток был назван индукционным. Открытие Фарадея было названо явлением электромагнитной индукции и легло в дальнейшем в основу работы электрических двигателей, генераторов, трансформаторов и подобных им приборов.

Итак, если магнитный поток через поверхность, ограниченную некоторым контуром, изменяется, то в контуре возникает электрический ток. Известно, что электрический ток в проводнике может возникнуть только под действием сторонних сил, т.е. при наличии э.д.с.. В случае индукционного тока э.д.с., соответствующая сторонним силам, называется электродвижущей силой электромагнитной индукции εi.

Э.д.с. электромагнитной индукции в контуре пропорциональна скорости изменения магнитного потока Фm сквозь поверхность, ограниченную этим контуром:

 

где к – коэффициент пропорциональности. Данная э.д.с. не зависит от того, чем вызвано изменение магнитного потока – либо перемещением контура в постоянном магнитном поле, либо изменением самого поля.

Итак, направление индукционного тока определяется правилом Ленца: При всяком изменении магнитного потока сквозь поверхность, ограниченную замкнутым проводящим контуром, в последнем возникает индукционный ток такого направления, что его магнитное поле противодействует изменению магнитного потока.

Обобщением закона Фарадея и правила Ленца является закон Фарадея — Ленца: Электродвижущая сила электромагнитной индукции в замкнутом проводящем контуре численно равна и противоположна по знаку скорости изменения магнитного потока сквозь поверхность, ограниченную контуром:

 

Это выражение представляет собой основной закон электромагнитной индукции.

При скорости изменения магнитного потока 1Вб/с в контуре индуцируется э.д.с. в 1 В.

Пусть контур, в котором индуцируется э.д.с., состоит не из одного, а из N витков, например, представляет собой соленоид. Соленоид – это цилиндрическая катушка с током, состоящая из большого числа витков. Так как витки в соленоиде соединяются последовательно, εi в данном случае будет равна сумме э.д.с., индуцируемых в каждом из витков по отдельности:

 


Величину Ψ = ΣΦm называют потокосцеплением или полным магнитным потоком.

Если поток, пронизывающий каждый из витков, одинаков (т.е. Ψ = NΦm), то в этом случае

 


Немецкий физик Г. Гельмгольц доказал, что закон Фарадея-Ленца является следствием закона сохранения энергии. Пусть замкнутый проводящий контур находится в неоднородном магнитном поле. Если в контуре течет ток I, то под действием сил Ампера незакрепленный контур придет в движение. Элементарная работа dA, совершаемая при перемещении контура за время dt, будет составлять

dA = IdФm,

где dФm – изменение магнитного потока сквозь площадь контура за время dt. Работа тока за время dt по преодолению электрического сопротивления R цепи равна I2Rdt. Полная работа источника тока за это время равна εIdt. По закону сохранения энергии работа источника тока затрачивается на две названные работы, т.е.

εIdt = IdФm + I2Rdt.

Разделив обе части равенства на Idt, получим

Следовательно, при изменении магнитного потока, сцепленного с контуром, в последнем возникает электродвижущая сила индукции

Электромагнитные колебания. Колебательной контур.

Электромагнитные колебания — это колебания таких величин, индуктивность, как сопротивление, ЭДС, заряд, сила тока.

Колебательный контур — это электрическая цепь, которая состоит из последовательно соединенных конденсатора, катушки и резистора. Изменение электрического заряда на обкладке кон- денсатора с течением времени описывается дифференциальным уравнением:

Электромагнитные волны и их свойства.

В колебательном контуре происходит процесс перехода электрической энергии конденсатора в энергию магнитного поля катушки и наоборот. Если в определенные моменты времени компенсировать потери энергии в контуре на сопротивление за счет внешнего источника, то получим незатухающие электрические колебания, которые через антенну могут быть излучены в окружающее пространство.

Процесс распространения электромагнитных колебаний, периодических изменений напряженностей электрического и магнитных полей, в окружающем пространстве называется электромагнитной волной.

Электромагнитные волны охватывают большой спектр длин волн от 105 до 10 м и по частотам от 104 до 1024 Гц. По названию электромагнитные волны разделяются на радиоволны, инфракрасное, видимое и ультрафиолетовое излучения, рентгеновские лучи и -излучение. В зависимости от длины волны или частоты свойства электромагнитных волн меняются, что является убедительным доказательством диалектико-материалистического закона перехода количества в новое качество.

Электромагнитное поле материальное и обладает энергией, количеством движения, массой, перемещается в пространстве: в вакууме со скоростью С, а в среде со скоростью: V= , где = 8,85 ;

Объемная плотность энергии электромагнитного поля . Практическое исполь­зование электромагнитных явлений весьма широкое. Это — системы и средства связи, радиовещания, телевидения, электронно-вычислительная техника, системы управления различного назна­чения, измерительные и медицинские приборы, бытовая электро- и радиоаппаратура и другие, т.е. то, без чего невозможно представить себе современное общество.

Как действует на здоровье людей мощное электромагнитное излучение, точных научных данных почти нет, есть только неподтвержденные гипотезы и, в общем-то, небезосновательные опасение, что все неестественное действует губительно. Доказано, что ультрафиолетовое, рентгеновское и -излучение большой интенсивности во многих случаях наносят реальный вред всему живому.

Геометрическая оптика. Законы ГО.

Геометрическая (лучевая) оптика использует идеализированное представление о световом луче – бесконечно тонком пучке света, распространяющемся прямолинейно в однородной изотропной среде, а также представления о точечном источнике излучения, равномерно светящем во все стороны. λ – длина световой волны, – характерный размер

предмета, находящегося на пути волны. Геометрическая оптика является предельным случаем волновой оптики и ее принципы выполняются при соблюдении условия:

h/D << 1 т. е. геометрическая оптика, строго говоря, применима лишь к бесконечно коротким волнам.

В основе геометрической оптики лежит так же принцип независимости световых лучей: лучи при перемещении не возмущают друг друга. Поэтому перемещения лучей не мешают каждому из них распространяться независимо друг от друга.

Для многих практических задач оптики можно не учитывать волновые свойства света и считать распространение света прямолинейным. При этом картина сводится к рассмотрению геометрии хода световых лучей.

Основные законы геометрической оптики.

Перечислим основные законы оптики, следующие из опытных данных:

1) Прямолинейное распространение.

2) Закон независимости световых лучей, то есть два луча, пересекаясь, никак не мешают друг другу. Этот закон лучше согласуется с волновой теорией, так как частицы в принципе могли бы сталкиваться друг с другом.

3) Закон отражения. луч падающий, луч отраженный и перпендикуляр к поверхности раздела, восстановленный в точке падения луча, лежат в одной плоскости, называемой плоскостью падения; угол падения равен углу

Отражения.

4) Закон преломления света.

Закон преломления: луч падающий, луч преломленный и перпендикуляр к поверхности раздела, восстановленный из точки падения луча, лежат в одной плоскости – плоскости падения. Отношение синуса угла падения к синусу угла отражения равно отношению скоростей света в обеих средах.

Sin i1/ sin i2 = n2/n1 = n21

где – относительный показатель преломления второй среды относительно первой среды. n21

Если вещество 1 – пустота, вакуум, то n12 → n2 – абсолютный показатель преломления вещества 2. Можно легко показать, что n12 = n2 /n1 , в этом равенстве слева относительный показатель преломления двух веществ (например, 1 – воздух, 2 – стекло), а справа – отношение их абсолютных показателей преломления.

5) Закон обратимости света (его можно вывести из закона 4). Если направить свет в обратном направлении, он пройдёт по тому же пути.

Из закона 4) следует, что если n2 > n1 , то Sin i1 > Sin i2 . Пусть теперь у нас n2 < n1 , то есть свет из стекла, например, выходит в воздух, и мы постепенно увеличиваем угол i1.

Тогда можно понять, что при достижении некоторого значения этого угла (i1)пр окажется, что угол i2 окажется равным π /2 (луч 5). Тогда Sin i2 = 1 и n1 Sin (i1)пр = n2 . Итак Sin

(i1)пр = n2 / n1 .



Формула индукции магнитного поля. Вектор индукции магнитного поля.

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.

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.

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.

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.

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).

Магнитные линии и магнитный поток

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

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.

Если приблизить два разноименных полюса, то произойдет притягивание магнитов

Если же приблизить одноименными полюсами, то произойдет их отталкивание

Итак, ниже важные свойства магнитных силовых линий.

  • Магнитные линии не поддаются гравитации.
  • Никогда не пересекаются между собой.
  • Всегда образуют замкнутые петли.
  • Имеют определенное направление с севера на юг.
  • Чем больше концентрация силовых линий, тем сильнее магнитное поле.
  • Слабая концентрация силовых линий указывает на слабое магнитное поле.

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»?

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


где

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, м2

Магнитная индукция

Так же, как заряженные тела создают вокруг себя электрическое поле, движущиеся заряженные тела порождают магнитное поле. Магнитное поле не только создается движущимися зарядами (электрическим током), но еще и действует на них. По сути магнитное поле можно обнаружить только по действию на движущиеся заряды. А действует оно на них с силой, называемой силой Ампера, о которой речь пойдет позже.


Изображение магнитного поля при помощи силовых линий

Прежде чем мы начнем приводить конкретные формулы, нужно рассказать про магнитную индукцию.

Магнитная индукция – это силовая векторная характеристика магнитного поля.

Она обозначается буквой B и измеряется вТесла (Тл). По аналогии с напряженностью для электрического поля Е магнитная индукция показывает, с какой силой магнитное поле действует на заряд.

Кстати, вы найдете много интересных фактов на эту тему в нашей статье про теорию магнитного поля и интересные факты о магнитном поле Земли.

Как определять направление вектора магнитной индукции? Здесь нас интересует практическая сторона вопроса. Самый частый случай в задачах – это магнитное поле, создаваемое проводником с током, который может быть либо прямым, либо в форме окружности или витка.

Для определения направления вектора магнитной индукции существует правило правой руки. Приготовьтесь задействовать абстрактное и пространственное мышление!

Если взять проводник в правую руку так, что большой палец будет указывать на направление тока, то загнутые вокруг проводника пальцы покажут направление силовых линий магнитного поля вокруг проводника. Вектор магнитной индукции в каждой точке будет направлен по касательной к силовым линиям.

Формула индукции магнитного поля

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Векторной характеристикой магнитного поля является вектор магнитной индукции. Его обозначают как:

Направлением вектора магнитной индукции считают направление на север магнитной стрелки, которая может свободно вращаться в магнитном поле. Такое же направление имеет положительная нормаль к замкнутому контуру, по которому течет ток. Положительная нормаль имеет направление, совпадающее с направлением перемещения правого винта (буравчика), если его вращают по направлению тока в контуре.

Модуль вектора магнитной индукции можно установить, используя силу, которая действует на проводники с током, помещенные в магнитное поле (силу Ампера). Тогда модуль вектора
равен частному от деления максимальной силы (), с которой магнитное поле оказывает воздействие на отрезок проводника с током (I) к произведению силы тока на длину проводника ():

Рассматривая силу Лоренца, которая действует на заряженную частицу, движущуюся в магнитном поле, получают формулу для магнитной индукции в виде:

где – модуль силы Лоренца; q – заряд частицы, движущейся со скоростью v в магнитном поле; – это угол между векторами и . Направления , векторов и связаны между собой правилом левой руки.

Формулой, которая определяет величину вектора магнитной индукции в данной точке магнитного поля, считают так же следующее выражение:

где – максимальный вращающий момент, действующий на рамку, которая обладает магнитным моментом , равным единице, если нормаль к рамке перпендикулярна направлению поля. Вращающий момент (M), действующий на контур с током I в однородном магнитном поле можно вычислить как:

где S – площадь, которую обтекает ток I. Следует помнить, что максимальный вращающий момент получается тогда, когда плоскость контура параллельна линиям магнитной индукции поля ().

Физический смысл магнитной индукции

Физически это явление объясняется следующим образом. Металл имеет кристаллическую структуру (катушка металлическая). В кристаллической решетке металла есть электрические заряды – электроны. Если на металл не действует магнитное воздействие, заряды (электроны) покоятся и никуда не движутся.

Если металл попадает под действие переменного магнитного поля (из-за движения постоянного магнита внутри катушки – точное смещение), то заряды начинают двигаться под действием влияние этого магнитного поля.

В результате в металле образуется электрический ток. Сила этого тока зависит от физических свойств магнита и катушки и скорости движения одного относительно другого.

Когда металлическую катушку помещают в магнитное поле, заряженные частицы металлической решетки (в каштане) поворачиваются на определенный угол и размещаются вдоль силовых линий магнитного поля.

Чем больше напряженность магнитного поля, тем большее количество частиц вращается и тем более равномерным будет их расположение.

Магнитные поля, ориентированные в одном направлении, не нейтрализуют друг друга, а складываются в единое поле.

Другие формулы, где встречается B

Эти формулы также можно использовать для его расчета.

Сила Ампера

Представим, что есть магнитное поле с индукцией B. Если мы поместим в него проводник длиной l, по которому течет ток силой I, то поле будет действовать на проводник с силой:

Это и есть сила Ампера. Угол альфа– угол между направлением вектора магнитной индукции и направлением тока в проводнике.

Направление силы Ампера определяется по правилу левой руки: если расположить левую руку так, чтобы в ладонь входили линии магнитной индукции, а вытянутые пальцы указывали бы направление тока, отставленный большой палец укажет направление силы Ампера.

Сила Лоренца

Мы выяснили, что поле действует на проводник с током. Но если это так, то изначально оно действует отдельно на каждый движущийся заряд. Сила, с которой магнитное поле действует на движущийся в нем электрический заряд, называется силой Лоренца. Здесь важно отметить слово «движущийся», так на неподвижные заряды магнитное поле не действует.

Итак, частица с зарядом q движется в магнитном поле с индукцией В со скоростью v, а альфа– это угол между вектором скорости частицы и вектором магнитной индукции. Тогда сила, которая действует на частицу:

Как определить направление силы Лоренца? По правилу левой руки. Если вектор индукции входит в ладонь, а пальцы указывают на направление скорости, то отогнутый большой палец покажет направление силы Лоренца. Отметим, что так направление определяется для положительно заряженных частиц. Для отрицательных зарядов полученное направление нужно поменять на противоположное.

Если частица массы m влетает в поле перпендикулярно линиям индукции, то она будет двигаться по окружности, а сила Лоренца будет играть роль центростремительной силы. Радиус окружности и период обращения частицы в однородном магнитном поле можно найти по формулам:

Магнитный поток


Магнитный поток: Ф = BS cosα

Где:

  • Ф — магнитный поток (в Вб — вебер)
  • B — индукция (в Тл)
  • S — площадь рамки (в м²)
  • α — угол между вектором В и одним из направлений (силы тока, скорости, или др.; измеряется в рад. или град.))

Взаимодействие магнита с контуром

Итак, приближение или удаление магнита приводит к появлению в контуре индукционного тока, направление которого определяется правилом Ленца. Но ведь магнитное поле действует на ток! Появится сила Ампера, действующая на контур со стороны поля магнита. Куда будет направлена эта сила?

Если вы хотите хорошо разобраться в правиле Ленца и в определении направления силы Ампера, попробуйте ответить на данный вопрос самостоятельно. Это не очень простое упражнение и отличная задача для С1 на ЕГЭ. Рассмотрите четыре возможных случая.

1. Магнит приближаем к контуру, северный полюс направлен на контур.
2. Магнит удаляем от контура, северный полюс направлен на контур.
3. Магнит приближаем к контуру, южный полюс направлен на контур.
4. Магнит удаляем от контура, южный полюс направлен на контур.

Не забывайте, что поле магнита не однородно: линии поля расходятся от северного полюса и сходятся к южному. Это очень существенно для определения результирующей силы Ампера. Результат получается следующий.

Если приближать магнит, то контур отталкивается от магнита. Если удалять магнит, то контур притягивается к магниту. Таким образом, если контур подвешен на нити, то он всегда будет отклоняться в сторону движения магнита, словно следуя за ним. Расположение полюсов магнита при этом роли не играет .

Уж во всяком случае вы должны запомнить этот факт — вдруг такой вопрос попадётся в части А1

Результат этот можно объяснить и из совершенно общих соображений — при помощи закона сохранения энергии.

Допустим, мы приближаем магнит к контуру. В контуре появляется индукционный ток. Но для создания тока надо совершить работу! Кто её совершает? В конечном счёте — мы, перемещая магнит. Мы совершаем положительную механическую работу, которая преобразуется в положительную работу возникающих в контуре сторонних сил, создающих индукционный ток.

Итак, наша работа по перемещению магнита должна быть положительна . Это значит, что мы, приближая магнит, должны преодолевать силу взаимодействия магнита с контуром, которая, стало быть, является силой отталкивания .

Теперь удаляем магнит. Повторите, пожалуйста, эти рассуждения и убедитесь, что между магнитом и контуром должна возникнуть сила притяжения.

Частные случаи формул для вычисления величины вектора магнитной индукции

Формула для вычисления модуля вектора индукции в центре кругового витка с током (I):

где R – радиус витка.

Модуль вектора магнитной индукции поля, которое создает бесконечно длинный прямой проводник с током:

где r – расстояние от оси проводника до точки, в которой рассматривается поле.

В средней части соленоида магнитная индукция поля вычисляется при помощи формулы:

где n – количество витков соленоида на единицу длины; I – сила тока в витке.

Основные формулы раздела «Магнитное поле»

Закон электромагнитной индукции

Закон электромагнитной индукции (закон Фарадея) звучит так:

ЭДС индукции в замкнутом контуре равна и противоположна по знаку скорости изменения магнитного потока через поверхность, ограниченную контуром.

Математически его можно описать формулой:

Закон Фарадея

Ɛi — ЭДС индукции [В]

ΔФ/Δt — скорость изменения магнитного потока [Вб/с]

Знак «–» в формуле позволяет учесть направление индукционного тока. Индукционный ток в замкнутом контуре всегда направлен так, чтобы магнитный поток поля, созданного этим током сквозь поверхность, ограниченную контуром, уменьшал бы те изменения поля, которые вызвали появление индукционного тока.

Если контур состоит из ​N витков (то есть он — катушка), то ЭДС индукции будет вычисляться следующим образом.

Закон Фарадея для контура из N витков

Ɛi — ЭДС индукции [В]

ΔФ/Δt — скорость изменения магнитного потока [Вб/с]

N — количество витков [-]

Сила индукционного тока в замкнутом проводящем контуре с сопротивлением ​R​:

Закон Ома для проводящего контура

Ɛi — ЭДС индукции [В]

I — сила индукционного тока [А]

R — сопротивление контура [Ом]

Если проводник длиной l будет двигаться со скоростью ​v​ в постоянном однородном магнитном поле с индукцией ​B​ ЭДС электромагнитной индукции равна:

ЭДС индукции для движущегося проводника

Ɛi — ЭДС индукции [В]

B — магнитная индукция [Тл]

v — скорость проводника [м/с]

l — длина проводника [м]

Возникновение ЭДС индукции в движущемся в магнитном поле проводнике объясняется действием силы Лоренца на свободные заряды в движущихся проводниках. Сила Лоренца играет в этом случае роль сторонней силы.

Движущийся в магнитном поле проводник, по которому протекает индукционный ток, испытывает магнитное торможение. Полная работа силы Лоренца равна нулю.

Количество теплоты в контуре выделяется либо за счет работы внешней силы, которая поддерживает скорость проводника неизменной, либо за счет уменьшения кинетической энергии проводника.

Изменение магнитного потока, пронизывающего замкнутый контур, может происходить по двум причинам:

  • вследствие перемещения контура или его частей в постоянном во времени магнитном поле. Это случай, когда проводники, а вместе с ними и свободные носители заряда, движутся в магнитном поле
  • вследствие изменения во времени магнитного поля при неподвижном контуре. В этом случае возникновение ЭДС индукции уже нельзя объяснить действием силы Лоренца. Явление электромагнитной индукции в неподвижных проводниках, возникающее при изменении окружающего магнитного поля, также описывается формулой Фарадея

Таким образом, явления индукции в движущихся и неподвижных проводниках протекают одинаково, но физическая причина возникновения индукционного тока оказывается в этих двух случаях различной:

  • в случае движущихся проводников ЭДС индукции обусловлена силой Лоренца
  • в случае неподвижных проводников ЭДС индукции является следствием действия на свободные заряды вихревого электрического поля, возникающего при изменении магнитного поля.

Примеры решения задач по теме «Магнитная индукция»

ПРИМЕР 1

ЗаданиеКакова магнитная индукция поля в вакууме, которую создают два тока в точке находящейся на равном расстоянии от каждого проводника (рис.1)? Проводники являются бесконечно длинными, прямыми. Расстояние между ними равно r. Провода параллельные, текущие в них токи равны I, они имеют одинаковые направления.
РешениеВ соответствии с принципом суперпозиции результирующая индукция магнитного поля должна быть найдена как векторная сумма:

где
– индукция, которую создает первый ток;
– индукция, которую создает второй ток. Из рис. 1 видно, что векторы
и
направлены вдоль одной прямой , но в разные стороны, следовательно:

Величину вектора магнитной индукции в точке А поля, которое создает первый проводник можно найти используя формулу:

где <br>;
. Второй проводник в точке А создает точно такую же по величине магнитную индукцию:


. Получаем, что в точке А:

Ответ

ПРИМЕР 2

ЗаданиеКакова магнитная индукция в центре тонкого кольца, находящегося в вакууме, если по нему течет ток, равный
А? Радиус кольца равен
м.
РешениеВ качестве основы для решения задачи используем закон Био-Савара-Лапласа для вакуума. Выделим на круговом токе элементарный участок, который можно считать прямолинейным. В центре окружности этот участок создает поле равное:

Все векторы магнитной индукции от всех элементов тока при движении по окружности будут направлены вдоль одной прямой, поэтому векторное суммирование заменим простым интегрированием:

Проведем вычисление:

Ответ
Тл

Причины возникновения индукционного тока в движущихся и неподвижных проводниках

Причин, по которым может происходить изменение магнитного потока, пронизывающего замкнутый контур, две:

  1. Изменение магнитного потока вследствие перемещения всего контура или отдельных его частей в магнитном поле, которое не изменяется со временем;
  2. Изменение магнитного поля при неподвижном контуре.

Перейдем к рассмотрению этих случаев подробнее.

Перемещение контура или его частей в неизменном магнитном поле

При движении проводников и свободных носителей заряда в магнитном поле возникает ЭДС индукции. Объяснить возникновение δинд можно действием силы Лоренца на свободные заряды в движущихся проводниках. Сила Лоренца здесь – это сторонняя сила.

Пример 2

На рисунке мы изобразили пример индукции, когда прямоугольный контур помещен в однородное магнитное поле B→ направленное перпендикулярно плоскости контура. Одна из сторон контура перемещается по двум другим сторонам с некоторой скоростью.

Рисунок 1.20.3. Возникновение ЭДС индукции в движущемся проводнике. Отражена составляющая силы Лоренца, которая действует на свободный электрон

На свободные заряды подвижной части контура воздействует сила Лоренца. Основная составляющая силы Лоренца в данном случае направлена вдоль проводника и связана с переносной скоростью зарядов υ→. Модуль этой сторонней силы равен:

FЛ=eυ→B.

Работа силы FЛ на пути l равна:

A=FЛ·l=eυBl.

По определению ЭДС:

δинд=Ae=υBl.

Значение сторонней силы для неподвижных частей контура равно нулю. Для соотношения δинд можно записать другой вариант формулы. Площадь контура с течением времени изменяется на ΔS=lυΔt. Соответственно, магнитный поток тоже будет с течением времени изменяться: ΔΦ=BlυΔt.

Следовательно,

δинд=∆Φ∆t.

Знаки в формуле, которая связывает δинд и ∆Φ∆t, можно установить в зависимости от того, какие направления нормали и направления контура будут выбраны. В случае выбора согласованных между собой по правилу правого буравчика направлений нормали n→ и положительного направления обхода контура l→ можно прийти к формуле Фарадея.

При условии, что сопротивление всей цепи – это R, то по ней будет протекать индукционный ток, который равен Iинд=δиндR. За время Δt на сопротивлении R выделится джоулево тепло:

∆Q=RIинд2∆t=υ2B2l2R∆t

Парадокса здесь нет. Мы просто не учли воздействие на систему еще одной силы. Объяснение заключается в том, что при протекании индукционного тока по проводнику, расположенному в магнитном поле, на свободные заряды действует еще одна составляющая силы Лоренца, которая связана с относительной скоростью движения зарядов вдоль проводника. Благодаря этой составляющей появляется сила Ампера FА→.

Для рассмотренного выше примера модуль силы Ампера равен FA =IBl. Направление силы Ампера таково, что она совершает отрицательную механическую работу Aмех. Вычислить эту механическую работу за определенный период времени можно по формуле:

Aмех=-Fυ∆t=-IBlυ∆t=-υ2B2l2R∆t

Проводник, перемещающийся в магнитном поле, испытывает магнитное торможение. Это приводит к тому, что полная работа силы Лоренца равна нулю. Джоулево тепло может выделяться либо за счет уменьшения кинетической энергии движущегося проводника, либо за счет энергии, которая поддерживает скорость перемещения проводника в пространстве.

Изменение магнитного поля при неподвижном контуре

Определение

Вихревое электрическое поле – это электрическое поле, которое вызывается изменяющимся магнитным полем.

В отличие от потенциального электрического поля работа вихревого электрического поля при перемещении единичного положительного заряда по замкнутому проводящему контуру равна δинд в неподвижном проводнике.

В неподвижном проводнике электроны могут приводиться в движение только под действием электрического поля. А возникновение δинд нельзя объяснить действием силы Лоренца.

Первым, кто ввел понятие вихревого электрического поля, был английский физик Джон Максвелл. Случилось это в 1861 году.

Фактически, явления индукции в подвижных и неподвижных проводниках протекают одинаково. Так что в этом случае мы тоже можем использовать формулу Фарадея. Отличия касаются физической причины возникновения индукционного тока: в движущихся проводниках δинд обусловлена силой Лоренца, в неподвижных – действием на свободные заряды вихревого электрического поля, возникающего при изменении магнитного поля.

Рисунок. Модель электромагнитной индукции

Рисунок. Модель опытов Фарадея

Рисунок . Модель генератора переменного тока

Источники

  • https://www.RusElectronic.com/magnetic-field/
  • https://Zaochnik.ru/blog/magnetizm-dlya-chajnikov-osnovnye-formuly-kotorye-prigodyatsya-pri-reshenii-zadach/
  • http://ru.solverbook.com/spravochnik/formuly-po-fizike/formula-indukcii-magnitnogo-polya/
  • https://www.radiochipi.ru/magnitnaya-indukcziya-magnitnyj-potok-opredelenie-formuly-smysl/
  • https://www.uznaychtotakoe.ru/magnitnaya-indukciya/
  • https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/fizika/elektromagnitnaya-indukciya/
  • http://ru.solverbook.com/spravochnik/formuly-po-fizike/formula-magnitnoj-indukcii/
  • https://fizi4ka.ru/egje-2018-po-fizike/magnitnoe-pole.html
  • https://skysmart.ru/articles/physics/zakon-elektromagnitnoj-indukcii
  • https://Zaochnik.com/spravochnik/fizika/magnitnoe-pole/elektromagnitnaja-induktsija-pravilo-lentsa/

 

 

Как вам статья?

Павел

Бакалавр «210400 Радиотехника» – ТУСУР. Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники

Написать

Пишите свои рекомендации и задавайте вопросы

Причина магнетизма — вопросы и ответы ​в МРТ

Что вызывает магнетизм?

Магнетизм является фундаментальным свойством природы. Поскольку «Единой теории физики» не существует, наши знания о магнетизме, как и обо всем остальном, неполны. Угловой момент электронов (и, в меньшей степени, ядер) придает всем материалам некоторые магнитные характеристики. Однако магнетизм простирается как поле далеко за пределы атомного уровня и тесно связан с электрическими явлениями. Любой ток, движущийся заряд или изменяющийся электрический потенциал также создают магнитное поле.

Линии магнитного потока, исходящие от стержневого магнита.

Кусок магнитного камня, притягивающий кусочки железа.

Для древних магнетизм был признанной, но таинственной силой. Греки, жившие в Магнезии, время от времени находили редкие и чудесные коричневато-черные камни , которые обладали способностью притягивать предметы из железа. Известный как

магнитные камни ,  это были куски оксида железа (магнетита), которые, вероятно, были поражены молнией. Подобные камни были обнаружены в Азии, и к 12 веку китайцы использовали их для изготовления навигационных компасов. Сегодня даже маленькие дети знакомы с притяжением и отталкиванием ручных постоянных магнитов, современных преемников магнитов.

Сегодня мы понимаем, что статические магнитные поля, связанные с магнитами и постоянными магнитами, возникают в основном из общего углового момента электронов в этих материалах. Одинокие электроны обладают спин , квантованное фундаментальное свойство природы, обозначаемое буквой S . В дополнение к S электроны, вращающиеся вокруг ядра, также обладают орбитальным угловым моментом (L) . Вместе S + L = J , или общий угловой момент , является свойством, в первую очередь ответственным за объемный магнетизм. Ядра и другие субатомные частицы также обладают спиновым угловым моментом, но этот эффект слишком слаб, чтобы влиять на общие магнитные свойства материала.

Связь между электричеством и магнетизмом не была оценена до 1819 года, когда датский физик Ганс Христиан Эрстед случайно заметил отклонение компаса на соседнем столе во время экспериментов с электрическими токами в своей лаборатории. В 1826 году Андре-Мари Ампер формально продемонстрировал связь между током и силой результирующего магнитного поля ( B ), направление которого находится по правило правой руки .

Закон Ампера и правило правой руки Флеминга. С большим пальцем, указывающим в направлении тока, пальцы сгибаются в направлении B.

Принцип магнитной индукции Фарадея-Ленца. В катушке создается напряжение (В), пропорциональное скорости изменения магнитного поля (дБ/dt). Индуцированный ток противодействует приложенному полю.

Уравнения Максвелла. Все результаты в классическом электромагнетизме могут быть получены из этих четырех уравнений вместе с законом силы Лоренца!

Не только электрические токи создают магнитные поля, но изменяющиеся магнитные поля индуцируют электрические токи . В 1831 году Майкл Фарадей продемонстрировал принцип магнитной индукции , измерив напряжение ( В ), создаваемое в катушке движущимся магнитом. Три года спустя Генрих Ленц показал, что индуцируемый ток был направлен так, чтобы противодействовать изменению магнитного потока. В результате Закон Фарадея-Ленца можно записать                                                      

В ∝ −( дБ/dt )

, где дБ/dt представляет скорость изменения магнитного поля. Знак минус отражает принцип Ленца, согласно которому индуцированный ток создает «встречное поле» в направлении, противоположном B .

Во второй половине XIX века ряд европейских физиков разработали дополнительные детали электромагнитных явлений. Их имена легендарны — Карл Фридрих Гаусс, Хендрик Антон Лоренц, Джозеф Генри, Генрих Герц и другие. Джеймс Клерк Максвелл внес, пожалуй, самый важный вклад в объединение магнетизма, электричества и света в рамках общей электромагнитной теории, основанной на волнах.

В 20 веке Альберт Эйнштейн успешно преобразовал уравнения Максвелла в релятивистскую основу. Поль Дирак, Энрико Ферми, Ричард Фейнман и другие впоследствии интегрировали магнетизм в квантовую механику, создав новую область Квантовая электродинамика (КЭД) . В 21 веке границы теории расширяются, чтобы объяснить магнитное поведение как на очень большом (размером с галактику), так и на очень маленьком (субсубатомном) уровне. Тем не менее, не существует единой модели, объясняющей все электромагнитные явления.

Расширенное обсуждение (показать/скрыть)»

Ссылки
     Mourino MR. От Фалеса до Лаутербура или от магнитного камня к МРТ: магнетизм и медицина. Радиология 1991;180:593-612. (Увлекательный исторический отчет, переносящий читателя с древних времен до начала 1970-х годов).
     «Магнетизм». Википедия, свободная энциклопедия. (Это Википедия!)
     «Магнетизм». Британская энциклопедия онлайн. (Очень рекомендуемая бесплатная глава с большим количеством иллюстраций, продвинутый обзор на уровне средней школы, лучше, чем Википедия)     
     Краткие уравнения и определения классического электромагнетизма (pdf)

Связанные вопросы
     У нас в больнице есть МР-томограф на 3,0 Тесла. Я знаю, что это очень сильный магнит, но что такое тесла?

←  Предыдущий вопрос

Следующий вопрос  →

↑ Полный список вопросов ↑

Введение в радиооборудование — Глава 6

ГЛАВА 6
ЭЛЕКТРОМАГНИТИЗМ
МАГНИТЫ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

Вас, вероятно, предупредили, чтобы вы не приносили смотреть возле переменного тока или постоянный ток генератор, потому что наличие МАГНИТНОГО ПОЛЯ могут намагнитить ваши часы. Или Вы, возможно, видели, как ведет себя стрелка компаса, когда подходит трамвай или электричка.

Использование электричества для получения МАГНИТНОГО ПОЛЯ так много общих приложений, которые мы склонны упускать из виду его важность. Широкое использование электромагнитов. свидетельствует об их важности в нашей повседневной жизни.

Электромагниты имеют два больших преимущества в свою пользу. Во-первых, вы можете включать и выключать их по своему усмотрению. Что невозможно с постоянными магнитами. Звонки подъемные устройства, реле и телеграфные эхолоты используют магниты, которые можно включать и выключать.

Вторым преимуществом является дополнительная напряженность поля, которую можно получить с помощью электромагнитов. И СИЛА поле можно РЕГУЛИРОВАТЬ, контролируя поток тока через катушки.

Вы можете обнаружить наличие магнитного поля вокруг провод, подключенный к клеммам аккумулятора. Просто окунуться

 
53

проволоку в груду железных опилок. (См. рис. 45.) Некоторые из опилок будут «прилипать» к проволоке, когда они делают это. постоянные магниты.
Рис. 45.-Магнетизм, создаваемый током.
Отсоединение одного конца провода от аккумулятора прекращает текущий поток и опилки отваливаются. Когда ты снова подключите провод к батарее, магнитный эффект восстановлен. Этот небольшой эксперимент показывает, что ПРОВОДНИК, НЕСУЩИЙ ТОК, ОКРУЖЕН МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ.

Вы можете наблюдать больше поля о проводнике насыпая железные опилки на кусок картона через который проходит кондуктор. На самом деле вы наблюдаете поперечное сечение магнитного поля. Вы видите КРУГЛОЕ ПОЛЕ, с наибольшей концентрацией опилок ближе к центру, где поле наиболее сильное.

 
54

Рис. 46.-Магнитное поле вокруг проводника.
Небольшие компасы, помещенные в поле, показывают, что магнитный поток тоже имеет НАПРАВЛЕНИЕ.

На рисунке 47А ТОК течет ВНИЗ, а компасы показывают, что поток движется ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ.

Когда ТОК ОБРАЩАЕТСЯ, стрелки компасов поворачиваются, показывая, что ПОЛЕ ТАКЖЕ ОБРАТНЫЙ.

Это сводится к тому, что проводник, по которому течет ток окружен магнитным полем, НАПРАВЛЕНИЕ которого зависит от направления тока.

Рис. 47.— Направление поля вокруг проводника.
 
55

Вы всегда можете найти направление захвата поля проводник в ЛЕВОЙ РУКЕ с большим пальцем, указывающим в НАПРАВЛЕНИИ ТОК. Ваш FINGER S будет УКАЗЫВАТЬ в направлении поля вокруг проводник. Это правило показано на рисунке 48.
Рис. 48.-Правило левой руки.
На некоторых схемах электрооборудования обязательно «обрезать» проводники так, чтобы вы видели их с концов. В таких случаях нельзя использовать стрелки для обозначения направление течения тока. Вместо этого вы используете систему точек и крестов.

DOT (рис. 49 A ) указывает ток, который должен течь ИЗ проводника (НА НАС). КРЕСТ указывает на то, что ток должен течь В ПРОВОД от тебя) . Думайте о DOT как о «конце» стрелки. выходящий из провода, а крест как «хвост» стрелка ВХОДИТ в кондуктор.

 
56

Рисунок 49.-Символы, используемые для обозначения направления тока.
Два рисунка в нижней части рисунка 49 показывают направление поля по системе «точка» и «крест» индикации текущего расхода.
Рис. 50.-Магнитная полярность петли.
699198°-46-5
 
57

КОНТУР ПРОВОДА, ПО НЕСУЩЕМУ ТОКУ, ИМЕЕТ ПОЛЯРНОСТЬ

Когда проводник скручен в петлю и соединен к батарее, как указано в 50, МАГНИТНОЕ ПОЛЕ О петля будет иметь северный и южный полюса. Обратите внимание на направление поля вокруг петли. Он входит слева и выходит справа. Так как магнитные силовые линии войти на южном полюсе и выйти на северном полюсе, ЛЕВАЯ сторона петли будет иметь ЮЖНЫЙ магнетизм, а ПРАВАЯ сторона СЕВЕРНЫЙ магнетизм.

МАГНИТНОЕ ПОЛЕ КАТУШКИ

Несколько витков проволоки, расположенные рядом, образуют катушку. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МАГНИТНОЕ ПОЛЕ каждого витка объединяет с полями других витков, чтобы дать катушке север и южные полюса. На рисунке 51 силовые линии входят в

Рис. 51.-Магнитное поле катушки.
южные полюса. На рисунке 51 силовые линии входят в южном полюсе и оставить на северном полюсе, так же, как они делают с постоянные магниты.

Северный полюс катушки можно легко найти, если знать направление, в котором течет ток. Рисунок 52 показывает ты как. Оберните ЛЕВОЙ рукой катушку своим

 
58

Рис. 52.-Правило левой руки для катушек.
ПАЛЬЦЫ указывают в направлении текущего потока. Ваш большой палец указывает на СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС.

ПРОЧНОСТЬ КАТУШКИ

НАПРЯЖЕННОСТЬ МАГНИТНОГО ПОЛЯ катушки определяется двумя вещами: КОЛИЧЕСТВО ТОКА, протекающего через отдельные повороты и КОЛИЧЕСТВО поворотов. больше витков и чем больше ток, тем больше прочность катушки.

Напряженность поля выражается в АМПЕР-витках. ОДИН АМПЕРНЫЙ ТУР — это один виток провода, по которому течет ток в один ампер. текущий. Две петли провода, несущие полампера ток тоже один ампер-виток.

Рисунок 53.- Равные ампер-витки.
 
59

Другими словами, ПРОИЗВЕДЕНИЕ ТЕКУЩЕГО, умноженное на КОЛИЧЕСТВО витков дает вам прочность катушки в АМПЕР-ТУР.

Вот два примера. Катушка А с 10 витками несущей 5 ампер имеет силу-

5 х 10 = 50 ампер витков,

Катушка B с 20 витками на 2,5 ампера имеет ТАКОЕ ЖЕ сила-

2,5 х 20 = 50 ампер-витков.

Очень прочную катушку можно сделать, используя МНОЖЕСТВО витков. тонкой проволоки, по которой течет небольшой ток. И в равной степени мощную катушку можно сделать, используя всего несколько витков, по которым течет большой ток.

ЖЕЛЕЗНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ

СОПРОТИВЛЕНИЕ МЯГКОГО ЖЕЛЕЗА низкое по сравнению с воздуха. И мягкое железо тоже имеет низкий ОСТАТОЧНЫЙ МАГНИТИЗМ. Соедините эти два свойства мягкого железа, и вы есть причины для использования сердечников из мягкого железа в электромагнитах.

Железный сердечник КОНЦЕНТРИРУЕТ магнитный поток в МАЛЕНЬКАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПЛОЩАДЬ, но не увеличивает ампер-виток прочность катушки. Он просто содержит большую часть поток внутри катушки, увеличивая полезный магнетизм.

Рис. 54. Электромагнит с железным сердечником.
 
60

Сердечник электромагнита обычно изготавливают из ПУЧКИ МЯГКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ проволоки. Если бы использовалась сталь, для намагничивания сердечников потребуется много энергии. И когда ток отключили, ядро остаются намагниченными (ВЫСОКИЙ остаточный магнетизм).

Оба условия нежелательны, так как вы хотите электромагнит принять ПОЛНУЮ СИЛУ в тот момент, когда включается ток, и теряют его НЕМЕДЛЕННО, когда ток отключен.

Вы услышите больше о железных сердечниках электромагнитов когда речь идет о трансформаторах.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТОВ

Электромагниты имеют почти бесконечный список применений в электродвигателях, генераторах, звонках, телефонах, телеграфах и тысячах других электрических устройств. В радиоприемниках используется ряд электромагнитов, например, в наушники и громкоговоритель.

Судовая радиостанция имеет специальное приложение-РЕЛЕ. Они используются для управления работой передатчиков. и приемники с удаленных точек на вашем корабле. система, используемая для «ключа» вашего передатчика, является примером этот. Вы знаете, что можете прикоснуться к ручному ключу в любой момент. месте, не получив серьезного удара. Почему? Потому что

Рисунок 55.-Основные части простого реле.
 
61

электромагнит в виде РЕЛЕ используется для открытия и замкнуть цепь высокого напряжения.

РЕЛЕ

Базовое реле состоит из трех основных частей: ЭЛЕКТРОМАГНИТА, подвижного железного стержня, называемого ЯКОРОМ, и КОНТАКТА. ТОЧКИ. См. рис. 55. Пружина, прикрепленная к якорь удерживает контакты разомкнутыми, когда на электромагнит не подается напряжение.

При подаче напряжения на электромагнит магнитное поле притягивает якорь к сердечнику, закрытие точек контакта. Снятие тока размагничивает магнит, и пружина тянет якорь вверх, снова разорвав цепь.

Типичная схема «манипуляции» передатчика такова: показано на рис. 56. Ручной ключ поставляется с

Рис. 56. Простая схема ключа передатчика.
низкое напряжение для питания электромагнита. Соединительные провода от станции оператора к передатчику может достигать нескольких сотен футов. Само реле есть обычно размещается внутри шкафа передатчика, чтобы ни один провода высокого напряжения должны быть натянуты вокруг корабля.
 
62

Реле не только позволяет поддерживать высокое напряжение от ключа, но и позволяет устанавливать передатчик в каком-нибудь отдаленном месте вместо в радиорубке.

Большинство реле не так просты по конструкции, как приведенные на рисунках 55 и 56. Многие имеют два или более набора точек контакта. У некоторых есть набор контактов выше и другой ниже, так что, когда один контур замкнут, другой открыт.

Другие реле имеют механизм ЗАДЕРЖКИ ДЕЙСТВИЯ. встроены в них для предотвращения размыкания цепи или закрыты до истечения определенного времени.

 
63


Предыдущая глава

Домашняя страница радио

Следующая глава

 

Copyright © 1997-2007, Ассоциация исторических военно-морских кораблей.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *