Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Двадцать первая МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА

РефератПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Магнитное поле постоянного тока — это один из компонентов электромагнитного поля, не изменяющегося во времени. Оно создается неизменными во времени токами, протекающими по проводящим телам, неподвижным в пространстве по отношению к наблюдателю. Хотя при протекании постоянных токов имеется и второй компонент электромагнитного поля, а именно электрическое поле, но оно во времени не изменяется… Читать ещё >

Двадцать первая МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Связь основных величин, характеризующих магнитное поле. Механические силы в магнитном поле.

Магнитное поле постоянного тока — это один из компонентов электромагнитного поля, не изменяющегося во времени. Оно создается неизменными во времени токами, протекающими по проводящим телам, неподвижным в пространстве по отношению к наблюдателю. Хотя при протекании постоянных токов имеется и второй компонент электромагнитного поля, а именно электрическое поле, но оно во времени не изменяется и потому не влияет на магнитное поле. Поэтому магнитное поле постоянного тока можно рассматривать независимо от электрического.

Магнитное поле характеризуется индукцией В, намагниченностью J и напряженностью магнитного поля Н. Эти три величины связаны соотношением.

Двадцать первая МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА.

где ц0— магнитная постоянная, в СИ равная 4 я-КГ7 Гн/м; ра — абсолютная и рг— относительная магнитная проницаемости.

Одним из основных проявлений магнитного поля является воздействие его на проводник с током, помещенный в это поле[1]. Опыт показывает, что сила Fy с которой магнитное поле действует на элемент проводника длиной dl с током /, определяется следующим образом:

Двадцать первая МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА.

Эта сила направлена перпендикулярно индукции в данной точке поля и перпендикулярна элементу тока I dl (рис. 21.1, а).

Если индукция В и элемент длиной dl параллельны, то элемент тока не испытывает механического воздействия со стороны магнитного поля. Воздействие на элемент тока максимально, когда В и dl взаимно перпендикулярны.

Из (21.2) следует, что индукция — это силовая характеристика поля, определенная при условии, что внесенный в данную точку поля элемент тока Idly расположенный перпендикулярно В у не исказил магнитного поля, существовавшего до внесения в эту точку элемента тока. Другими словами, при оговоренном расположении элемента тока, индукция численно определяется так: В = lim[/r/(/ dl)] при I dl 0. Имея в виду это условие неискажения поля внесением элемента тока, в соответствии с (21.2), говорят также, что индукцию можно определить как силу, дейст;

вуюшую на проводник длиной dl, равной единице, если по нему протекает ток I, равный единице.

В СИ единицей индукции является тесла (Тл = Вб/м2 = Вс/м2) (в системе СГСМ — гаусс — Гс).

Механическое воздействие магнитного поля на ток можно пояснить, исходя из представления о деформации силовых линий магнитного поля или из понятия о силах Лоренца. Деформация силовых линий иллюстрируется рис. 21.1, 6-г. На рис. 21.1 изображены: 6 — силовые линии.

Рис. 21.1.

Рис. 21.1.

равномерного магнитного поля до внесения в него провода с током; в — силовые линии уединенного провода с током; г — силовые линии результирующего поля. Слева от провода силовые линии собственного поля провода направлены встречно силовым линиям внешнего равномерного поля, а справа — согласно с ним. Поэтому результирующее поле слева от провода разрежено, а справа — сгущено. Силовые линии, стремясь выпрямиться, производят давление на провод справа налево.

Обратим внимание на то, что силовая линия, показанная пунктиром на рис. 21.1, г, является как бы граничной между силовыми линиями, расположенными справа и слева от провода. В точке С этой линии магнитная индукция равна нулю.

При взаимно перпендикулярном расположении магнитного поля и провода с током направление действия силы часто определяют по мнемоническому правилу, получившему название правила левой руки; если расположить левую руку таким образом, что силовые линии будут входить в ладонь, вытянутые пальцы направить по току, то отогнутый большой палец покажет направление действующей силы.

Взаимодействие поля с током имеет место независимо от причин возникновения магнитного поля — в результате протекания макротоков в электрических контурах, или микротоков в ферромагнитных материалах, или потока электронов в вакуумном приборе и т. п. Оно наблюдается как в постоянном, так и в изменяющемся во времени поле" *.

Пример 20S. На рис. 21.1, д изображены два параллельных провода, расстояние между которыми а = 10 см. По первому проводу течет ток /, =1000 А, по второму /2 =500 А (направления токов показаны стрелками). Определить силу взаимодействия между проводами на длине 1 м.

Решение. Воспользуемся формулой (21.2). Учтем, что угол между элементом длийы второго провода dl и индукцией В от левого провода равен 90°. Поэтому модуль векторного произведения [dl В] равен dIВ sin 90° = dl В.

Магнитная индукция, создаваемая первым проводом в точках, где расположен второй провод, по закону полного тока равна B = i0It/(2na). Сила.

Двадцать первая МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА.

или.

Двадцать первая МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА.

Под действием силы провода стремятся сблизиться.

  • [1] *' Пояснения к формуле (21.1) см. § 14.24.
Показать весь текст
Заполнить форму текущей работой