однородное магнитное поле возникает

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.

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

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.

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

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.

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

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.

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

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).

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

Магнитные линии и магнитный поток

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

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

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.

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

Если приблизить два разноименных полюса, то произойдет притягивание магнитов

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

Если же приблизить одноименными полюсами, то произойдет их отталкивание

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

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”?

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

μ – это относительная магнитная проницаемость.

У разных веществ она разная

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

Напряженность магнитного поля проводника с током

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

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

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

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

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.

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

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.

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

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.

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

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

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

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.

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

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.

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

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

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

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.

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

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.

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

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.

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

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

Однородное и неоднородное магнитное поле

Что такое однородное и неоднородное магнитное поле

Однородное магнитное поле — это магнитное поле, в любой точке которого сила действия на магнитную стрелку одинакова по модулю и направлению.

Благодаря силе Лоренца в однородном поле частицы движутся равномерно по окружности с центростремительным ускорением.

Осторожно! Если преподаватель обнаружит плагиат в работе, не избежать крупных проблем (вплоть до отчисления). Если нет возможности написать самому, закажите тут.

Сила Лоренца \(\overrightarrow\) — электромагнитная сила со стороны магнитного поля, действующая на движущийся заряд q:

Неизменность по модулю центростремительного ускорения частицы, движущейся с постоянной по модулю скоростью, означает, что частица равномерно движется по окружности с радиусом r.

Радиус r окружности определяется как частное произведения массы m со скоростью v и произведения электрического заряда q с индукцией B.

Радиус траектории движения частицы с постоянной массой и ее скорость не влияют на период ее обращения в однородном поле.

В однородном магнитном поле максимальный вращающий момент \(M_\) при воздействии замкнутых проводников, изготовленных из очень тонкой проволоки разных размеров и форм, с током приобретает свойства:

Таким образом, максимальный вращающий момент становится пропорциональным магнитному моменту \(P_\) контура с током:

Величина магнитного момента \(P_\) характеризует действие магнитного поля на плоский контур с током.

Следовательно, формула для определения индукции B в однородном магнитном поле приобретает вид:

Примеры однородных магнитных полей:

Неоднородное магнитное поле — это магнитное поле, в котором сила, действующая на помещенную в это поле магнитную стрелку, в разных точках поля может быть различной как по модулю, так и по направлению.

В неоднородном магнитном поле магнитная индукция в разных местах имеет различные модули и направления. Для вычисления значения вектора \(\overrightarrow B\) в неоднородном поле необходимо определить вращающий момент, действующий на него. Для этого в некую точку помещают контур размеров, меньших в сравнении с расстояниями, на которых поле заметно меняется.

Примеры неоднородных магнитных полей:

Отличия однородного и неоднородного магнитных полей

Что такое силовые линии, как расположены

Силовые линии магнитного поля или линии магнитной индукции — линии, касательные к которым в каждой точке имеют направление вектора индукции в этой точке. Данные линии аналогичны линиям вектора напряженности электростатического поля.

Если представить, что в некой точке магнитного поля находится маленькая магнитная стрелка, то под его действием она расположится по направлению касательной к линии поля в этой точке. Северный конец стрелки укажет направление линии магнитного поля.

Линии магнитной индукции всегда не имеют ни начала, ни конца, то есть они всегда замкнуты. Магнитные линии соответствуют направлению вектора в каждой точки поля. Направления вектора указываются стрелками.

Поля с замкнутыми векторными линиями называют вихревыми.

В однородном магнитном поле все линии параллельны и равны друг другу.

В прямом проводнике линии магнитной индукции расположены в виде окружностей, лежащих в плоскостях, перпендикулярных проводнику. Центры окружностей находятся на оси проводника.

Для того чтобы определить вектор индукции в этом случае, необходимо смотреть вдоль проводника по направлению движения положительных зарядов, то есть по направлению тока. Вектор магнитной индукции будет направлен по ходу часовой стрелки. Если ток направлен к наблюдателю, то вектор индукции направлен против хода часовой стрелки.

Способы обнаружения магнитного поля

Схема опыта для обнаружения магнитного поля:

Опыт позволяет обнаружить магнитное взаимодействие, то есть взаимодействие между электрическими зарядами, движущимися направленно.

Магнитное поле можно обнаружить по действию на электрический ток, то есть по действию на движущиеся заряды.

Опыт для определения характера действия магнитного поля на контур с током:

Опыт показывает, что магнитное поле создается не только токами в проводниках, но так же его создает и любое направленное движение электрических зарядов.

Магнитное поле можно обнаружить по отклонению рядом находящейся магнитной стрелки на компасе, при пропускании через проводник электрического тока.

Магнитное поле также создается постоянными магнитами. Для его обнаружения необходимо на гибких проводниках подвесить между полюсами магнита плоскую рамку с током. Рамка должна поворачиваться до тех пор, пока ее плоскость не станет перпендикулярной линии, соединяющей полюсы магнита. Опыты позволяют увидеть ориентирующее действие магнитного поля на рамку с током.

Источник

МАГНИТНОЕ ПОЛЕ

Подобно тому, как покоящийся электрический заряд действует на другой заряд посредством электрического поля, электрический ток действует на другой ток посредством магнитного поля. Действие магнитного поля на постоянные магниты сводится к действию его на заряды, движущиеся в атомах вещества и создающие микроскопические круговые токи.

Учение об электромагнетизме основано на двух положениях:

Взаимодействие магнитов

Постоянный магнит (или магнитная стрелка) ориентируется вдоль магнитного меридиана Земли. Тот его конец, который указывает на север, называется северным полюсом (N), а противоположный конец — южным полюсом (S). Приближая два магнита друг к другу, заметим, что одноименные их полюсы отталкиваются, а разноименные — притягиваются ( рис. 1 ).

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

Если разделить полюса, разрезав постоянный магнит на две части, то мы обнаружим, что каждая из них тоже будет иметь два полюса, т. е. будет постоянным магнитом ( рис. 2 ). Оба полюса — северный и южный, — неотделимые друг от друга, равноправны.

Магнитное поле, создаваемое Землей или постоянными магнитами, изображается, подобно электрическому полю, магнитными силовыми линиями. Картину силовых линий магнитного поля какого-либо магнита можно получить, помещая над ним лист бумаги, на котором насыпаны равномерным слоем железные опилки. Попадая в магнитное поле, опилки намагничиваются — у каждой из них появляется северный и южный полюсы. Противоположные полюсы стремятся сблизиться друг с другом, но этому мешает трение опилок о бумагу. Если постучать по бумаге пальцем, трение уменьшится и опилки притянутся друг к другу, образуя цепочки, изображающие линии магнитного поля.

На рис. 3 показано расположение в поле прямого магнита опилок и маленьких магнитных стрелок, указывающих направление линий магнитного поля. За это направление принято направление северного полюса магнитной стрелки.

Опыт Эрстэда. Магнитное поле токаоднородное магнитное поле возникает. Смотреть фото однородное магнитное поле возникает. Смотреть картинку однородное магнитное поле возникает. Картинка про однородное магнитное поле возникает. Фото однородное магнитное поле возникает

В начале XIX в. датский ученый Эрстэд сделал важное открытие, обнаружив действие электрического тока на постоянные магниты. Он поместил длинный провод вблизи магнитной стрелки. При пропускании по проводу тока стрелка поворачивалась, стремясь расположиться перпендикулярно ему ( рис. 4 ). Это можно было объяснить возникновением вокруг проводника магнитного поля.

Магнитные силовые линии поля, созданного прямым проводником с током, представляют собой концентрические окружности, расположенные в перпендикулярной к нему плоскости, с центрами в точке, через которую проходит ток ( рис. 5 ). Направление линий определяется правилом правого винта:

Силовой характеристикой магнитного поля является вектор магнитной индукции B. В каждой точке он направлен по касательной к линии поля. Линии электрического поля начинаются на положительных зарядах и оканчиваются на отрицательных, а сила, действующая в этом поле на заряд, направлена по касательной к линии в каждой ее точке. В отличие от электрического, линии магнитного поля замкнуты, что связано с отсутствием в природе «магнитных зарядов».

Магнитное поле тока принципиально ничем не отличается от поля, созданного постоянным магнитом. В этом смысле аналогом плоского магнита является длинный соленоид — катушка из провода, длина которой значительно больше ее диаметра. Схема линий созданного им магнитного поля, изображенная на рис. 6 , аналогична таковой для плоского магнита ( рис. 3 ). Кружочками обозначены сечения провода, образующего обмотку соленоида. Токи, текущие по проводу от наблюдателя, обозначены крестиками, а токи противоположного направления — к наблюдателю — обозначены точками. Такие же обозначения приняты и для линий магнитного поля, когда они перпендикулярны плоскости чертежа ( рис. 7 а, б).

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

Направление тока в обмотке соленоида и направление линий магнитного поля внутри него также связаны правилом правого винта, которое в этом случае формулируется так:

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

Магнитное поле внутри соленоида является однородным — вектор магнитной индукции имеет там постоянное значение (B = const). В этом отношении соленоид подобен плоскому конденсатору, внутри которого создается однородное электрическое поле.

Сила, действующая в магнитном поле на проводник с током

Опытным путем было установлено, что на проводник с током в магнитном поле действует сила. В однородном поле прямолинейный проводник длиной l, по которому течет ток I, расположенный перпендикулярно вектору поля B, испытывает действие силы: F = I l B.

Направление силы определяется правилом левой руки:

однородное магнитное поле возникает. Смотреть фото однородное магнитное поле возникает. Смотреть картинку однородное магнитное поле возникает. Картинка про однородное магнитное поле возникает. Фото однородное магнитное поле возникаетСледует отметить, что сила, действующая на проводник с током в магнитном поле, направлена не по касательной к его силовым линиям, подобно электрической силе, а перпендикулярна им. На проводник, расположенный вдоль силовых линий, магнитная сила не действует.

Уравнение F = IlB позволяет дать количественную характеристику индукции магнитного поля.

Отношение однородное магнитное поле возникает. Смотреть фото однородное магнитное поле возникает. Смотреть картинку однородное магнитное поле возникает. Картинка про однородное магнитное поле возникает. Фото однородное магнитное поле возникаетне зависит от свойств проводника и характеризует само магнитное поле.

Модуль вектора магнитной индукции B численно равен силе, действующей на расположенный перпендикулярно к нему проводник единичной длины, по которому течет ток силой один ампер.

В системе СИ единицей индукции магнитного поля служит тесла (Тл):

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

Магнитное поле. Таблицы, схемы, формулы

(Взаимодействие магнитов, опыт Эрстеда, вектор магнитной индукции, направление вектора, принцип суперпозиции. Графическое изображение магнитных полей, линии магнитной индукции. Магнитный поток, энергетическая характеристика поля. Магнитные силы, сила Ампера, сила Лоренца. Движение заряженных частиц в магнитном поле. Магнитные свойства вещества, гипотеза Ампера)

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

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

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

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

Дополнительные материалы по теме: Электромагнитные явления

Конспект по теме «Магнитное поле. Теория, формулы, схемы».

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *