однородное магнитное поле образуется

Однородное магнитное поле образуется

1. Какое магнитное поле называется однородным? и где оно существует?

Однородное магнитное поле существует:
а) внутри соленоида, т. е. проволочной цилиндрической катушки с током, если длина соленоида значительно больше его диаметра.
б) внутри постоянного полосового магнита в центральной его части.

2. Какое магнитное поле называется неоднородным? и где оно существует?

Неоднородное магнитное поле существует:
а) снаружи полосового магнита,
б) снаружи соленоида (катушки с током),
в) вокруг прямого проводника с током.

3. Что вы знаете о направлении и форме линий поля полосового магнита?

однородное магнитное поле образуется. Смотреть фото однородное магнитное поле образуется. Смотреть картинку однородное магнитное поле образуется. Картинка про однородное магнитное поле образуется. Фото однородное магнитное поле образуется

Магнитное поле постоянного полосового магнита:

Магнитные линии выходят из северного полюса магнита и входят в южный.
Внутри магнита они направлены от южного полюса к северному.
Магнитные линии не имеют ни начала, ни конца: они либо замкнуты, либо, как средняя линия на рисунке, идут из бесконечности в бесконечность.
Вне магнита магнитные линии расположены наиболее густо у его полюсов.
Это значит, что возле полюсов поле самое сильное, а по мере удаления от полюсов оно ослабевает.
Чем ближе к полюсу магнита расположена магнитная стрелка, тем с большей по модулю силой действует на нее поле магнита.
Поскольку магнитные линии искривлены, то направление силы, с которой поле действует на стрелку, тоже меняется от точки к точке.
Сила, с которой поле полосового магнита действует на помещенную в это поле магнитную стрелку. в разных точках поля может быть различной как по модулю, так и по направлению.
Поле постоянного полосового магнита является неоднородным снаружи магнита и однородным внутри его центральной части..

4. Что вы знаете о магнитном поле прямого проводника с током?

однородное магнитное поле образуется. Смотреть фото однородное магнитное поле образуется. Смотреть картинку однородное магнитное поле образуется. Картинка про однородное магнитное поле образуется. Фото однородное магнитное поле образуется

Магнитное поле может прямолинейного проводника с током:

Проводник с током расположен перпендикулярно к плоскости чертежа.
Кружочком обозначено сечение проводника.
Точка означает, что ток направлен из-за чертежа к нам.
Магнитные линии поля, созданного прямолинейным проводником с током, представляют собой концентрические окружности, расстояние между которыми увеличивается по мере удаления от проводника.
Магнитное поле прямого проводника с током неоднородно.

5. Что вы знаете о магнитном поле соленоида (катушки с током)?

однородное магнитное поле образуется. Смотреть фото однородное магнитное поле образуется. Смотреть картинку однородное магнитное поле образуется. Картинка про однородное магнитное поле образуется. Фото однородное магнитное поле образуется

Магнитное поле соленоида (катушки с током):

6. Какое магнитное поле — однородное или неоднородное — образуется вокруг полосового магнита? вокруг прямолинейного проводника с током? внутри соленоида, длина которого значительно больше его диаметра?

Вокруг полосового магнита образуется неоднородное магнитное поле.

Вокруг прямолинейного проводника с током образуется неоднородное магнитное поле.

Внутри соленоида, если длина его больше его диаметра, образуется однородное магнитное поле.

7. Что можно сказать о модуле и направлении силы, действующей на магнитную стрелку в разных точках неоднородного магнитного поля? однородного магнитного поля?

Сила, с которой манитное поле полосового магнита действует на помещенную в его неоднородное поле магнитную стрелку, в разных точках поля может быть различной как по модулю, так и по направлению.

Сила, с которой манитное поле катушки с током действует на помещенную внутри катушки (в однородное поле) магнитную стрелку, в разных точках поля должна быть одинаковой как по модулю, так и по направлению.

8. Сравните картины расположения линий в неоднородном и однородном магнитных полях.

Магнитные линии однородного магнитного поля параллельны друг другу и расположены с одинаковой густотой.

Линии неоднородного магнитного поля искривлены, их густота меняется от точки к точке.

9. Как изображают линии магнитного поля, направленные перпендикулярно к плоскости чертежа?

однородное магнитное поле образуется. Смотреть фото однородное магнитное поле образуется. Смотреть картинку однородное магнитное поле образуется. Картинка про однородное магнитное поле образуется. Фото однородное магнитное поле образуется

Если линии однородного магнитного поля расположены перпендикулярно к плоскости чертежа и направлены от нас за чертеж, то их изображают крестиками.

Если линии однородного магнитного поля расположены перпендикулярно к плоскости чертежа и направлены из-за чертежа к нам, то их изображают точками.

Как и в случае с током, каждый крестик — это как бы видимое нами хвостовое оперение летящей от нас стрелы, а точка — острие стрелы, летящей к нам (на обоих рисунках направление стрел совпадает с н45аправлением магнитных линий).

Источник

Магнитное поле и его характеристики

теория по физике 🧲 магнетизм

Магнитное поле — особая форма материи, посредством которой осуществляется взаимодействие между движущимися электрическими частицами.

Основные свойства магнитного поля

Вектор магнитной индукции

За единицу магнитной индукции можно принять магнитную индукцию однородного поля, котором на участок проводника длиной 1 м при силе тока в нем 1 А действует со стороны поля максимальная сила, равна 1 Н. 1 Н/(А∙м) = 1 Тл.

Модуль вектора магнитной индукции — физическая величина, равная отношению максимальной силы, действующей со стороны магнитного поля на отрезок проводника с током, к произведению силы тока и длины проводника:

За направление вектора магнитной индукции принимается направление от южного полюса S к северному N магнитной стрелки, свободно устанавливающейся в магнитном поле.

однородное магнитное поле образуется. Смотреть фото однородное магнитное поле образуется. Смотреть картинку однородное магнитное поле образуется. Картинка про однородное магнитное поле образуется. Фото однородное магнитное поле образуется

Наглядную картину магнитного поля можно получить, если построить так называемые линии магнитной индукции. Линиями магнитной индукции называют линии, касательные к которым направлены так же, как и вектор магнитной индукции в данной точке поля.

однородное магнитное поле образуется. Смотреть фото однородное магнитное поле образуется. Смотреть картинку однородное магнитное поле образуется. Картинка про однородное магнитное поле образуется. Фото однородное магнитное поле образуется

Особенность линий магнитной индукции состоит в том, что они не имеют ни начала, ни конца. Они всегда замкнуты. Поля с замкнутыми силовыми линиями называют вихревыми. Поэтому магнитное поле — вихревое поле.

Замкнутость линий магнитной индукции представляет собой фундаментальное свойство магнитного поля. Оно заключается в том, что магнитное поле не имеет источников. Магнитных зарядов, подобным электрическим, в природе нет.

Напряженность магнитного поля

μ — магнитная проницаемость среды (у воздуха она равна 1), μ 0 — магнитная постоянная, равная 4 π · 10 − 7 Гн/м.

Направление вектора магнитной индукции и способы его определения

Чтобы определить направление вектора магнитной индукции, нужно:

В пространстве между полюсами постоянного магнита вектор магнитной индукции выходит из северного полюса:

однородное магнитное поле образуется. Смотреть фото однородное магнитное поле образуется. Смотреть картинку однородное магнитное поле образуется. Картинка про однородное магнитное поле образуется. Фото однородное магнитное поле образуется

При определении направления вектора магнитной индукции с помощью витка с током следует применять правило буравчика:

При вкручивании острия буравчика вдоль направления тока рукоятка будет вращаться по направлению вектора → B магнитной индукции.

однородное магнитное поле образуется. Смотреть фото однородное магнитное поле образуется. Смотреть картинку однородное магнитное поле образуется. Картинка про однородное магнитное поле образуется. Фото однородное магнитное поле образуется

Отсюда следует, что:

однородное магнитное поле образуется. Смотреть фото однородное магнитное поле образуется. Смотреть картинку однородное магнитное поле образуется. Картинка про однородное магнитное поле образуется. Фото однородное магнитное поле образуется

однородное магнитное поле образуется. Смотреть фото однородное магнитное поле образуется. Смотреть картинку однородное магнитное поле образуется. Картинка про однородное магнитное поле образуется. Фото однородное магнитное поле образуется

Способы обозначения направлений векторов:

Вверходнородное магнитное поле образуется. Смотреть фото однородное магнитное поле образуется. Смотреть картинку однородное магнитное поле образуется. Картинка про однородное магнитное поле образуется. Фото однородное магнитное поле образуется
Внизоднородное магнитное поле образуется. Смотреть фото однородное магнитное поле образуется. Смотреть картинку однородное магнитное поле образуется. Картинка про однородное магнитное поле образуется. Фото однородное магнитное поле образуется
Влевооднородное магнитное поле образуется. Смотреть фото однородное магнитное поле образуется. Смотреть картинку однородное магнитное поле образуется. Картинка про однородное магнитное поле образуется. Фото однородное магнитное поле образуется
Вправооднородное магнитное поле образуется. Смотреть фото однородное магнитное поле образуется. Смотреть картинку однородное магнитное поле образуется. Картинка про однородное магнитное поле образуется. Фото однородное магнитное поле образуется
На нас перпендикулярно плоскости чертежаоднородное магнитное поле образуется. Смотреть фото однородное магнитное поле образуется. Смотреть картинку однородное магнитное поле образуется. Картинка про однородное магнитное поле образуется. Фото однородное магнитное поле образуется
От нас перпендикулярно плоскости чертежаоднородное магнитное поле образуется. Смотреть фото однородное магнитное поле образуется. Смотреть картинку однородное магнитное поле образуется. Картинка про однородное магнитное поле образуется. Фото однородное магнитное поле образуется

Пример №1. На рисунке изображен проводник, по которому течет электрический ток. Направление тока указано стрелкой. Как направлен (вверх, вниз, влево, вправо, от наблюдателя, к наблюдателю) вектор магнитной индукции в точке С?

однородное магнитное поле образуется. Смотреть фото однородное магнитное поле образуется. Смотреть картинку однородное магнитное поле образуется. Картинка про однородное магнитное поле образуется. Фото однородное магнитное поле образуется

Если мысленно начать вкручивать острие буравчика по направлению тока, то окажется, что вектор магнитной индукции в точке С будет направлен к нам — к наблюдателю.

Магнитное поле прямолинейного тока

Линии магнитной индукции представляют собой концентрические окружности, лежащие в плоскости, перпендикулярной проводнику. Центр окружностей совпадает с осью проводника.

однородное магнитное поле образуется. Смотреть фото однородное магнитное поле образуется. Смотреть картинку однородное магнитное поле образуется. Картинка про однородное магнитное поле образуется. Фото однородное магнитное поле образуется

однородное магнитное поле образуется. Смотреть фото однородное магнитное поле образуется. Смотреть картинку однородное магнитное поле образуется. Картинка про однородное магнитное поле образуется. Фото однородное магнитное поле образуется

Если ток идет вверх, то силовые линии направлены против часовой стрелки. Если вниз, то они направлены по часовой стрелке. Их направление можно определить с помощью правила буравчика или правила правой руки:

Правило буравчика (правой руки)

Если большой палец правой руки, отклоненный на 90 градусов, направить в сторону тока в проводнике, то остальные 4 пальца покажут направление линий магнитной индукции.

однородное магнитное поле образуется. Смотреть фото однородное магнитное поле образуется. Смотреть картинку однородное магнитное поле образуется. Картинка про однородное магнитное поле образуется. Фото однородное магнитное поле образуется

Модуль вектора магнитной индукции на расстоянии r от оси проводника:

Магнитное поле кругового тока

Силовые линии представляют собой окружности, опоясывающие круговой ток. Вектор магнитной индукции в центре витка направлен вверх, если ток идет против часовой стрелки, и вниз, если по часовой стрелке.

однородное магнитное поле образуется. Смотреть фото однородное магнитное поле образуется. Смотреть картинку однородное магнитное поле образуется. Картинка про однородное магнитное поле образуется. Фото однородное магнитное поле образуется

Определить направление силовых линий магнитного поля витка с током можно также с помощью правила правой руки:

Если расположить четыре пальца правой руки по направлению тока в витке, то отклоненный на 90 градусов большой палец, покажет направление вектора магнитной индукции.

однородное магнитное поле образуется. Смотреть фото однородное магнитное поле образуется. Смотреть картинку однородное магнитное поле образуется. Картинка про однородное магнитное поле образуется. Фото однородное магнитное поле образуется

Модуль вектора магнитной индукции в центре витка, радиус которого равен R:

Модуль напряженности в центре витка:

Пример №2. На рисунке изображен проволочный виток, по которому течет электрический ток в направлении, указанном стрелкой. Виток расположен в вертикальной плоскости. Точка А находится на горизонтальной прямой, проходящей через центр витка. Как направлен (вверх, вниз, влево, вправо) вектор магнитной индукции магнитного поля в точке А?

однородное магнитное поле образуется. Смотреть фото однородное магнитное поле образуется. Смотреть картинку однородное магнитное поле образуется. Картинка про однородное магнитное поле образуется. Фото однородное магнитное поле образуется

Если мысленно обхватить виток так, чтобы четыре пальца правой руки были бы направлены в сторону тока, то отклоненный на 90 градусов большой палец правой руки показал бы, что вектор магнитной индукции в точке А направлен вправо.

Магнитное поле электромагнита (соленоида)

Соленоид — это катушка цилиндрической формы, витки которой намотаны вплотную, а длина значительно больше диаметра.

Число витков в соленоиде N определяется формулой:

l — длина соленоида, d — диаметр проволоки.

однородное магнитное поле образуется. Смотреть фото однородное магнитное поле образуется. Смотреть картинку однородное магнитное поле образуется. Картинка про однородное магнитное поле образуется. Фото однородное магнитное поле образуется

Линии магнитной индукции являются замкнутыми, причем внутри соленоида они располагаются параллельно друг другу. Поле внутри соленоида однородно.

Если ток по виткам соленоида идет против часовой стрелки, то вектор магнитной индукции → B внутри соленоида направлен вверх, если по часовой стрелке, то вниз. Для определения направления линий магнитной индукции можно воспользоваться правилом правой руки для витка с током.

Модуль вектора магнитной индукции в центральной области соленоида:

Модуль напряженности магнитного поля в центральной части соленоида:

Алгоритм определения полярности электромагнита

однородное магнитное поле образуется. Смотреть фото однородное магнитное поле образуется. Смотреть картинку однородное магнитное поле образуется. Картинка про однородное магнитное поле образуется. Фото однородное магнитное поле образуется

Пример №3. Через соленоид пропускают ток. Определите полюсы катушки.

однородное магнитное поле образуется. Смотреть фото однородное магнитное поле образуется. Смотреть картинку однородное магнитное поле образуется. Картинка про однородное магнитное поле образуется. Фото однородное магнитное поле образуется

Ток условно течет от положительного полюса источника тока к отрицательному. Следовательно, ток течет по виткам от точки А к точке В. Мысленно обхватив соленоид пальцами правой руки так, чтобы четыре пальца совпадали с направлением тока в витках соленоида, отставим большой палец на угол 90 градусов. Он покажет направление линий магнитной индукции внутри соленоида. Проделав это, увидим, что линии магнитной индукции направлены вправо. Следовательно, они выходят из В, который будет являться северным полюсом. Тогда А будет являться южным полюсом.

однородное магнитное поле образуется. Смотреть фото однородное магнитное поле образуется. Смотреть картинку однородное магнитное поле образуется. Картинка про однородное магнитное поле образуется. Фото однородное магнитное поле образуетсяНа рисунке изображён круглый проволочный виток, по которому течёт электрический ток. Виток расположен в вертикальной плоскости. В центре витка вектор индукции магнитного поля тока направлен

а) вертикально вверх в плоскости витка

б) вертикально вниз в плоскости витка

в) вправо перпендикулярно плоскости витка

г) влево перпендикулярно плоскости витка

Алгоритм решения

Решение

По условию задачи мы имеем дело с круглым проволочным витком. Поэтому для определения вектора → B магнитной индукции мы будем использовать правило правой руки.

Чтобы применить это правило, нам нужно знать направление течение тока в проводнике. Условно ток течет от положительного полюса источника к отрицательному. Следовательно, на рисунке ток течет по витку в направлении хода часовой стрелки.

Теперь можем применить правило правой руки. Для этого мысленно направим четыре пальца правой руки в направлении тока в проволочном витке. Теперь отставим на 90 градусов большой палец. Он показывает относительно рисунка влево. Это и есть направление вектора магнитной индукции.

pазбирался: Алиса Никитина | обсудить разбор | оценить

однородное магнитное поле образуется. Смотреть фото однородное магнитное поле образуется. Смотреть картинку однородное магнитное поле образуется. Картинка про однородное магнитное поле образуется. Фото однородное магнитное поле образуетсяМагнитная стрелка компаса зафиксирована на оси (северный полюс затемнён, см. рисунок). К компасу поднесли сильный постоянный полосовой магнит и освободили стрелку. В каком положении установится стрелка?

а) повернётся на 180°

б) повернётся на 90° по часовой стрелке

в) повернётся на 90° против часовой стрелки

г) останется в прежнем положении

Алгоритм решения

Решение

Одноименные полюсы магнитов отталкиваются, а разноименные притягиваются. Изначально южный полюс магнитной стрелки находится справа, а северный — слева. Полосовой магнит подносят к ее южному полюсу северной стороной. Поскольку это разноименные полюса, положение магнитной стрелки не изменится.

pазбирался: Алиса Никитина | обсудить разбор | оценить

однородное магнитное поле образуется. Смотреть фото однородное магнитное поле образуется. Смотреть картинку однородное магнитное поле образуется. Картинка про однородное магнитное поле образуется. Фото однородное магнитное поле образуетсяНепосредственно над неподвижно закреплённой проволочной катушкой вдоль её оси на пружине подвешен полосовой магнит (см. рисунок). Куда начнёт двигаться магнит сразу после замыкания ключа? Ответ поясните, указав, какие физические явления и законы Вы использовали для объяснения.

Алгоритм решения

Решение

Чтобы определить направление тока в соленоиде, посмотрим на расположение полюсов источника тока. Ток условно направлен от положительного полюса к отрицательному. Следовательно, относительно рисунка ток в витках соленоида направлен по часовой стрелке.

Зная направление тока в соленоиде, можно определить его полюса. Северным будет тот полюс, из которого выходят линии магнитной индукции. Определить их направление поможет правило правой руки для соленоида. Мысленно обхватим соленоид так, чтобы направление четырех пальцев правой руки совпадало с направлением тока в витках соленоида. Теперь отставленный на 90 градусов большой палец покажет направление вектора магнитной индукции. Проделав все манипуляции, получим, что вектор магнитной индукции направлен вниз. Следовательно, внизу соленоида расположен северный полюс, а вверху — южный.

Известно, что одноименные полюса магнитов отталкиваются, а разноименные — притягиваются. Подвешенный полосовой магнит обращен к южному полюсу соленоида северным полюсом. А это значит, что при замыкании электрической цепи он будет растягивать пружину, притягиваясь к соленоиду (двигаться вниз).

pазбирался: Алиса Никитина | обсудить разбор | оценить

Источник

Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле

Урок 33. Физика 9 класс

однородное магнитное поле образуется. Смотреть фото однородное магнитное поле образуется. Смотреть картинку однородное магнитное поле образуется. Картинка про однородное магнитное поле образуется. Фото однородное магнитное поле образуется

однородное магнитное поле образуется. Смотреть фото однородное магнитное поле образуется. Смотреть картинку однородное магнитное поле образуется. Картинка про однородное магнитное поле образуется. Фото однородное магнитное поле образуется

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет, приобрев в каталоге.

Получите невероятные возможности

однородное магнитное поле образуется. Смотреть фото однородное магнитное поле образуется. Смотреть картинку однородное магнитное поле образуется. Картинка про однородное магнитное поле образуется. Фото однородное магнитное поле образуется

однородное магнитное поле образуется. Смотреть фото однородное магнитное поле образуется. Смотреть картинку однородное магнитное поле образуется. Картинка про однородное магнитное поле образуется. Фото однородное магнитное поле образуется

однородное магнитное поле образуется. Смотреть фото однородное магнитное поле образуется. Смотреть картинку однородное магнитное поле образуется. Картинка про однородное магнитное поле образуется. Фото однородное магнитное поле образуется

Конспект урока «Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле»

«…Камень притягивать может железо,

камень же этот по имени месторождения

магнитом назван был греками,

так как он найден в пределах магнетов».

Магнитные явления известны людям с глубокой древности. Еще древние греки знали, что существует особый минерал, способный притягивать железные предметы. Это был один из минералов железной руды, который сейчас известен как магнетит. Его залежи находились возле города Магнесии на севере Турции. Слово «магнит» в переводе с греческого означает «камень из Магнесии».

однородное магнитное поле образуется. Смотреть фото однородное магнитное поле образуется. Смотреть картинку однородное магнитное поле образуется. Картинка про однородное магнитное поле образуется. Фото однородное магнитное поле образуется

Впервые свойства магнитных материалов использовали в Китае. Именно там более 4000 лет назад был сконструирован первый компас, и толькок XII веку он стал известен в Европе.

однородное магнитное поле образуется. Смотреть фото однородное магнитное поле образуется. Смотреть картинку однородное магнитное поле образуется. Картинка про однородное магнитное поле образуется. Фото однородное магнитное поле образуется

Известные с древних времен явления притяжения разноименных и отталкивания одноименных полюсов магнита напоминают явление взаимодействия разноименных и одноименных электрических зарядов. Однако многочисленные попытки ученых установить связь между электрическими и магнитными явлениями на протяжении многих столетий оставались безрезультатными.

однородное магнитное поле образуется. Смотреть фото однородное магнитное поле образуется. Смотреть картинку однородное магнитное поле образуется. Картинка про однородное магнитное поле образуется. Фото однородное магнитное поле образуется

Первыми экспериментами, показавшими, что между электрическими и магнитными явлениями имеется связь, были опыты датского физика Ханса Кристиана Эрстеда. В своём знаменитом опыте, описываемом ныне во всех школьных учебниках физики и проведённом в 1820 году, он обнаружил, что провод, по которому идёт ток, действует на магнитную стрелку.

однородное магнитное поле образуется. Смотреть фото однородное магнитное поле образуется. Смотреть картинку однородное магнитное поле образуется. Картинка про однородное магнитное поле образуется. Фото однородное магнитное поле образуется

Эрстед не только провёл свой опыт, но и сделал правильный вывод: «электрический конфликт не ограничен проводящей проволокой, а имеет довольно обширную сферу активности вокруг этой проволоки». Переводя на современный язык, это можно понимать так: «действие тока есть не только внутри провода (его нагревание), но и вокруг (магнитное поле)».

Открытие Эрстеда вызвало необычайный интерес его современников-физиков и послужило началом ряда исследований, показавших сходство магнитного действия тока и действия постоянного магнита.

У многих возникал вопрос: а существует ли обратное действие, то есть постоянного магнита на проводник с током? Для поиска ответа проделаем опыт.

однородное магнитное поле образуется. Смотреть фото однородное магнитное поле образуется. Смотреть картинку однородное магнитное поле образуется. Картинка про однородное магнитное поле образуется. Фото однородное магнитное поле образуется

Положим на стол полосовой магнит, а над ним подвесим прямой жёсткий проводник на гибких проводах, подводящих ток, но дающих вместе с тем возможность проводнику поворачиваться. Как только мы подключим источник тока, проводник развернётся перпендикулярно к магниту. Другой вариант этого же опыта. Гибкий провод подвешен рядом с вертикально закреплённым магнитом. Когда по проводу идёт ток, то на каждый участок провода действует сила, разворачивающая его перпендикулярно к магниту. Поэтому провод и обвивается вокруг магнита, указывая на «круговой» характер магнитного поля.

Французский физик Доминик Франсуа Жан Араго провёл серию своих опытов. Он обмотал медной проволокой стеклянную трубку, в которую вставил железный стержень. Как только был включён ток, стержень сильно намагнитился и к его концу крепко прилипли железные ключи; когда выключили ток, ключи отпали. Так был изобретён электромагнит — устройство, создающее сильное магнитное поле.

однородное магнитное поле образуется. Смотреть фото однородное магнитное поле образуется. Смотреть картинку однородное магнитное поле образуется. Картинка про однородное магнитное поле образуется. Фото однородное магнитное поле образуется

Открытие АрагО заинтересовало его соотечественника Андре-Мари Ампера, и он провёл опыты с параллельными проводниками с токами и обнаружил их взаимодействие. Ампер показал, что если в проводниках идут токи одинаковых направлений, то такие проводники притягиваются друг к другу. В случае же токов противоположных направлений, их проводники отталкиваются.

однородное магнитное поле образуется. Смотреть фото однородное магнитное поле образуется. Смотреть картинку однородное магнитное поле образуется. Картинка про однородное магнитное поле образуется. Фото однородное магнитное поле образуется

Напомним, что согласно гипотезе Ампера в атомах и молекулах вещества в результате движения электронов возникают кольцевые токи. На рисунке показано, что в магнитах эти элементарные кольцевые токи ориентированы одинаково. Поэтому магнитные поля, образующиеся вокруг каждого такого тока, имеют одинаковые направления. Эти поля усиливают друг друга, создавая поле внутри и вокруг магнита.

однородное магнитное поле образуется. Смотреть фото однородное магнитное поле образуется. Смотреть картинку однородное магнитное поле образуется. Картинка про однородное магнитное поле образуется. Фото однородное магнитное поле образуется

Для наглядного представления магнитного поля пользуются магнитными линиями (их называют также линиями магнитного поля). Магнитные линии — это воображаемые линии, вдоль которых расположились бы маленькие магнитные стрелки, помещенные в магнитное поле.

однородное магнитное поле образуется. Смотреть фото однородное магнитное поле образуется. Смотреть картинку однородное магнитное поле образуется. Картинка про однородное магнитное поле образуется. Фото однородное магнитное поле образуется

Магнитные линии являются замкнутыми. Например, картина магнитных линий прямого проводника с током представляет собой концентрические окружности, лежащие в плоскости, перпендикулярной проводнику.

Замкнутость линий магнитного поля представляет собой фундаментальное свойство магнитного поля. Оно свидетельствует о том, что магнитных зарядов, подобных электрическим, в природе нет. Источником магнитного поля являются движущиеся заряды и переменные электрические поля.

За направление магнитной линии в какой-либо ее точке условно принимают направление, которое указывает северный полюс магнитной стрелки, помещенной в эту точку.

В тех областях пространства, где магнитное поле более сильное, магнитные линии изображают ближе друг к другу, т.е. гуще, чем в тех местах, где поле слабее. Например, поле, изображенное на рисунке, слева сильнее, чем справа.

однородное магнитное поле образуется. Смотреть фото однородное магнитное поле образуется. Смотреть картинку однородное магнитное поле образуется. Картинка про однородное магнитное поле образуется. Фото однородное магнитное поле образуется

Рассмотрим картину линий магнитного поля постоянного полосового магнита. Из курса физики 8 класса известно, что магнитные линии выходят из северного полюса магнита и входят в южный. Внутри магнита они направлены от южного полюса к северному. Магнитные линии не имеют ни начала, ни конца: они либо замкнуты, либо, как средняя линия на рисунке, идут из бесконечности в бесконечность.

однородное магнитное поле образуется. Смотреть фото однородное магнитное поле образуется. Смотреть картинку однородное магнитное поле образуется. Картинка про однородное магнитное поле образуется. Фото однородное магнитное поле образуется

Вне магнита магнитные линии расположены наиболее густо у его полюсов. Значит, возле полюсов поле самое сильное, а по мере удаления от полюсов оно ослабевает. Чем ближе к полюсу магнита расположена магнитная стрелка, тем с большей по модулю силой действует на нее поле магнита. Поскольку магнитные линии искривлены, то направление силы, с которой поле действует на стрелку, тоже меняется от точки к точке.

Таким образом, сила, с которой поле полосового магнита действует на помещенную в это поле магнитную стрелку, в разных точках поля может быть различной как по модулю, так и по направлению.

Такое поле называется неоднородным. Линии неоднородного магнитного поля искривлены, их густота меняется от точки к точке.

Для изображения магнитного поля пользуются следующим приемом. Если линии однородного магнитного поля расположены перпендикулярно к плоскости чертежа и направлены от нас за чертеж, то их изображают крестиками, а если из-за чертежа к нам — то точками. Как и в случае с током, каждый крестик — это как бы видимое нами хвостовое оперение летящей от нас стрелы, а точка — острие стрелы, летящей к нам.

однородное магнитное поле образуется. Смотреть фото однородное магнитное поле образуется. Смотреть картинку однородное магнитное поле образуется. Картинка про однородное магнитное поле образуется. Фото однородное магнитное поле образуется

Из этого рисунка видно, что магнитные линии поля, созданного прямолинейным проводником с током, представляют собой концентрические окружности, расстояние между которыми увеличивается по мере удаления от проводника.

В некоторой ограниченной области пространства можно создать однородное магнитное поле, т. е. поле, в любой точке которого сила действия на магнитную стрелку одинакова по модулю и направлению.

На рисунке показано однородное поле, возникающее внутри так называемого соленоида, т. е. проволочной цилиндрической катушки с током. Поле внутри соленоида можно считать однородным, если длина соленоида значительно больше его диаметра (вне соленоида поле неоднородно, его магнитные линии расположены примерно так же, как у полосового магнита). Из этого рисунка видно, что магнитные линии однородного магнитного поля параллельны друг другу и расположены с одинаковой густотой.

однородное магнитное поле образуется. Смотреть фото однородное магнитное поле образуется. Смотреть картинку однородное магнитное поле образуется. Картинка про однородное магнитное поле образуется. Фото однородное магнитное поле образуется

Однородным является также поле внутри постоянного полосового магнита в центральной его части.

– Магнитное поле — это силовое поле, действующее на движущиеся электрические заряды.

– Для наглядного представления магнитного поля пользуются магнитными линиями. Магнитные линии — это воображаемые линии, вдоль которых расположились бы маленькие магнитные стрелки, помещенные в магнитное поле.

– Замкнутость линий магнитного поля представляет собой фундаментальное свойство магнитного поля. Оно свидетельствует о том, что магнитных зарядов, подобных электрическим, в природе нет.

– За направление магнитной линии в какой-либо ее точке условно принимают направление, которое указывает северный полюс магнитной стрелки, помещенной в эту точку.

– Сила, с которой поле полосового магнита действует на помещенную в это поле магнитную стрелку, в разных точках поля может быть различной как по модулю, так и по направлению. Такое поле называется неоднородным.

– Магнитные линии однородного магнитного поля параллельны друг другу и расположены с одинаковой густотой.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *