основные величины характеризующие магнитное поле

Основные величины, характеризующие магнитное поле

основные величины характеризующие магнитное поле. Смотреть фото основные величины характеризующие магнитное поле. Смотреть картинку основные величины характеризующие магнитное поле. Картинка про основные величины характеризующие магнитное поле. Фото основные величины характеризующие магнитное поле основные величины характеризующие магнитное поле. Смотреть фото основные величины характеризующие магнитное поле. Смотреть картинку основные величины характеризующие магнитное поле. Картинка про основные величины характеризующие магнитное поле. Фото основные величины характеризующие магнитное поле основные величины характеризующие магнитное поле. Смотреть фото основные величины характеризующие магнитное поле. Смотреть картинку основные величины характеризующие магнитное поле. Картинка про основные величины характеризующие магнитное поле. Фото основные величины характеризующие магнитное поле

основные величины характеризующие магнитное поле. Смотреть фото основные величины характеризующие магнитное поле. Смотреть картинку основные величины характеризующие магнитное поле. Картинка про основные величины характеризующие магнитное поле. Фото основные величины характеризующие магнитное поле

Основные величины, характеризующие магнитное поле

Основная величина, характеризующая магнитное поле. Напомним, что основными величинами, характеризующими магнитное поле, являются магнитная индукция B и намагниченность J*.

Намагниченность-это магнитный момент на единицу объема вещества. Людмила Фирмаль

Индукция, блок wb! Кратные ЦМГ или система СГС Гаусса(1 ГС = 10-8 ВБ! Он также измеряется в единицах измерения (см). Намагниченность J и магнитное поле H системы SI измеряются в a / l, а в системе OSS — в erstead (a). 。 На практике индукция B часто измеряется в единицах системы СГС (gf), а напряженность поля H ajCM также измеряется (см. Также сноску на стр. 75).

Здесь приведены константы, характеризующие магнитные свойства вакуума. В системе СИ p0 = 4l•10″ 7 gn / m = 1.256•10〜* ГН! M. в системе СГС p0 = 1. Для ферромагнитных материалов существует функция N.

Безразмерный коэффициент называется относительной проницаемостью. Людмила Фирмаль

Магнитный поток Ф-это магнитный поток вектора магнитной индукции через область S

Образовательный сайт для студентов и школьников

Копирование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки «www.lfirmal.com» в качестве источника.

© Фирмаль Людмила Анатольевна — официальный сайт преподавателя математического факультета Дальневосточного государственного физико-технического института

Источник

Магнитное поле и его параметры, магнитные цепи

основные величины характеризующие магнитное поле. Смотреть фото основные величины характеризующие магнитное поле. Смотреть картинку основные величины характеризующие магнитное поле. Картинка про основные величины характеризующие магнитное поле. Фото основные величины характеризующие магнитное поле

отдельные вещества: ферримагнетики (металлы — преимущественно чугуны, железо и сплавы из них) и их класс ферритов вне зависимости от состояния;

движущиеся заряды электричества.

основные величины характеризующие магнитное поле. Смотреть фото основные величины характеризующие магнитное поле. Смотреть картинку основные величины характеризующие магнитное поле. Картинка про основные величины характеризующие магнитное поле. Фото основные величины характеризующие магнитное поле

Они образовались после поднесения постоянного магнита к обратной стороне картонного листа с ровным слоем железных опилок. Картинка демонстрирует четкую маркировку северного (N) и южного (S) полюсов с направлением силовых линий относительно их ориентации: выход из северного полюса и вход в южный.

Как создается магнитное поле

Источниками магнитного поля являются:

изменяющееся во времени электрическое поле.

основные величины характеризующие магнитное поле. Смотреть фото основные величины характеризующие магнитное поле. Смотреть картинку основные величины характеризующие магнитное поле. Картинка про основные величины характеризующие магнитное поле. Фото основные величины характеризующие магнитное поле

С действием постоянных магнитов знаком каждый ребенок детсадовского возраста. Ведь ему уже приходилось лепить на холодильник картинки-магнитики, извлекаемые из упаковок с всякими лакомствами.

Находящиеся в движении электрические заряды обычно обладают значительно большей энергией магнитного поля, чем постоянные магниты. Его тоже обозначают силовыми линиями. Разберем правила их начертания для прямолинейного проводника с током I.

основные величины характеризующие магнитное поле. Смотреть фото основные величины характеризующие магнитное поле. Смотреть картинку основные величины характеризующие магнитное поле. Картинка про основные величины характеризующие магнитное поле. Фото основные величины характеризующие магнитное поле

Магнитная силовая линия проводится в плоскости, перпендикулярной движению тока так, чтобы в каждой ее точке сила, действующая на северный полюс магнитной стрелки, направлялась по касательной к этой линии. Таким образом создаются концентрические окружности вокруг движущегося заряда.

Направление этих сил определяется известным правилом винта или буравчика с правосторонней навивкой резьбы.

основные величины характеризующие магнитное поле. Смотреть фото основные величины характеризующие магнитное поле. Смотреть картинку основные величины характеризующие магнитное поле. Картинка про основные величины характеризующие магнитное поле. Фото основные величины характеризующие магнитное поле

Необходимо расположить буравчик соосно с вектором тока и вращать рукоятку так, чтобы поступательное движение буравчика совпадало с его направлением. Тогда ориентация силовых магнитных линий будет показана вращением рукоятки.

В кольцевом проводнике вращательное движение рукоятки совпадает с направлением тока, а поступательное — указывает на ориентацию индукции.

основные величины характеризующие магнитное поле. Смотреть фото основные величины характеризующие магнитное поле. Смотреть картинку основные величины характеризующие магнитное поле. Картинка про основные величины характеризующие магнитное поле. Фото основные величины характеризующие магнитное поле

Магнитные силовые линии всегда выходят из северного полюса и входят в южный. Они продолжаются внутри магнита и никогда не бывают разомкнутыми.

Правила взаимодействия магнитных полей

Магнитные поля от разных источников складываются друг с другом, образуя результирующее поле.

основные величины характеризующие магнитное поле. Смотреть фото основные величины характеризующие магнитное поле. Смотреть картинку основные величины характеризующие магнитное поле. Картинка про основные величины характеризующие магнитное поле. Фото основные величины характеризующие магнитное поле

Основные характеристики магнитного поля

вектор магнитной индукции ( В );

Единица измерения магнитной индукции в системе СИ — Тесла (в знак памяти об ученом физике, который исследовал эти явления и описал их математическими методами). В русской технической литературе она обозначается «Тл», а в международной документации принят символ «Т».

1 Тл — это индукция такого однородного магнитного потока, который воздействует с силой в 1 ньютон на каждый метр длины прямолинейного проводника, перпендикулярно расположенного направлению поля, когда по этому проводнику проходит ток 1 ампер.

Направление вектора В определяется по правилу левой руки.

основные величины характеризующие магнитное поле. Смотреть фото основные величины характеризующие магнитное поле. Смотреть картинку основные величины характеризующие магнитное поле. Картинка про основные величины характеризующие магнитное поле. Фото основные величины характеризующие магнитное поле

Если расположить ладонь левой руки в магнитном поле так, чтобы силовые линии из северного полюса входили в ладонь под прямым углом, а четыре пальца расположить по направлению тока в проводнике, то оттопыренный большой палец укажет направление действия силы на этот проводник.

В случае, когда проводник с электрическим током расположен не под прямым углом к магнитным силовым линиям, то сила, воздействующая на него, будет пропорциональна величине протекающего тока и составляющей части проекции длины проводника с током на плоскость, расположенную в перпендикулярном направлении.

Сила, воздействующая на электрический ток, не зависит от материалов, из которых создан проводник и площади его сечения. Даже если этого проводника вообще не будет, а движущиеся заряды станут перемещаться в другой среде между магнитными полюсами, то эта сила никак не изменится.

Если внутри магнитного поля во всех точках вектор В имеет одинаковое направление и величину, то такое поле считают равномерным.

Если рассматривать прохождение магнитной индукции через определенную площадь S, то ограниченная ее пределами индукция будет называться магнитным потоком.

основные величины характеризующие магнитное поле. Смотреть фото основные величины характеризующие магнитное поле. Смотреть картинку основные величины характеризующие магнитное поле. Картинка про основные величины характеризующие магнитное поле. Фото основные величины характеризующие магнитное поле

Когда площадь наклонена под каким-то углом α к направлению магнитной индукции, то магнитный поток уменьшается на величину косинуса угла наклона площади. Максимальное же его значение создается при перпендикулярном расположении площади к ее пронизывающей индукции. Ф=В·S

Единицей измерения магнитного потока является 1 вебер, определяемый прохождением индукции в 1 теслу через площадь в 1 метр квадратный.

Этот термин используется для получения суммарной величины магнитного потока, создаваемого от определенного количества проводников с током, расположенных между полюсами магнита.

Для случая, когда один и тот же ток I проходит по обмотке катушки с числом витков n, то полный (сцепленный) магнитный поток от всех витков называют потокосцеплением Ψ.

основные величины характеризующие магнитное поле. Смотреть фото основные величины характеризующие магнитное поле. Смотреть картинку основные величины характеризующие магнитное поле. Картинка про основные величины характеризующие магнитное поле. Фото основные величины характеризующие магнитное поле

Как образуется магнитное поле от переменного электрического

Электромагнитное поле, взаимодействующее с электрическими зарядами и телами, обладающими магнитными моментами, представляет собой совокупность двух полей:

Они взаимосвязаны, представляют собой совокупность друг друга и при изменении в течение времени одного происходят определенные отклонения в другом. К примеру, при создании переменного синусоидального электрического поля в трехфазном генераторе одновременно образуется такое же магнитное поле с характеристиками аналогичных чередующихся гармоник.

Магнитные свойства веществ

По отношению к взаимодействию с внешним магнитным полем вещества подразделяют на:

антиферромагнетики с уравновешенными магнитными моментами, благодаря чему создается очень малая степень намагниченности тела;

диамагнетики со свойством намагничивания внутреннего поля против действия внешнего. Когда же внешнее поле отсутствует, то у них магнитные свойства не проявляются;

парамагнетики со свойствами намагничивания внутреннего поля по направлению действия внешнего, которые обладают малой степенью магнетизма;

ферримагнетики с неуравновешенными по величине и направлению магнитными моментами.

Все эти свойства веществ нашли разнообразное применение в современной технике.

На основе расчетов магнитных цепей работают все трансформаторы, индуктивности, электрические машины и многие другие устройства.

Например, у работающего электромагнита магнитный поток проходит по магнитопроводу из ферромагнитных сталей и воздуху с выраженными не ферромагнитными свойствами. Совокупность этих элементов и составляет магнитную цепь.

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

Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Просто пройдите по ссылке и подключитесь к каналу.

Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:

Источник

МАГНИТНОЕ ПОЛЕ

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 ).

основные величины характеризующие магнитное поле. Смотреть фото основные величины характеризующие магнитное поле. Смотреть картинку основные величины характеризующие магнитное поле. Картинка про основные величины характеризующие магнитное поле. Фото основные величины характеризующие магнитное поле

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 токаосновные величины характеризующие магнитное поле. Смотреть фото основные величины характеризующие магнитное поле. Смотреть картинку основные величины характеризующие магнитное поле. Картинка про основные величины характеризующие магнитное поле. Фото основные величины характеризующие магнитное поле

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).

основные величины характеризующие магнитное поле. Смотреть фото основные величины характеризующие магнитное поле. Смотреть картинку основные величины характеризующие магнитное поле. Картинка про основные величины характеризующие магнитное поле. Фото основные величины характеризующие магнитное поле

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

основные величины характеризующие магнитное поле. Смотреть фото основные величины характеризующие магнитное поле. Смотреть картинку основные величины характеризующие магнитное поле. Картинка про основные величины характеризующие магнитное поле. Фото основные величины характеризующие магнитное поле

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:

основные величины характеризующие магнитное поле. Смотреть фото основные величины характеризующие магнитное поле. Смотреть картинку основные величины характеризующие магнитное поле. Картинка про основные величины характеризующие магнитное поле. Фото основные величины характеризующие магнитное полеСледует 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 основные величины характеризующие магнитное поле. Смотреть фото основные величины характеризующие магнитное поле. Смотреть картинку основные величины характеризующие магнитное поле. Картинка про основные величины характеризующие магнитное поле. Фото основные величины характеризующие магнитное полене 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):

основные величины характеризующие магнитное поле. Смотреть фото основные величины характеризующие магнитное поле. Смотреть картинку основные величины характеризующие магнитное поле. Картинка про основные величины характеризующие магнитное поле. Фото основные величины характеризующие магнитное поле

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)

основные величины характеризующие магнитное поле. Смотреть фото основные величины характеризующие магнитное поле. Смотреть картинку основные величины характеризующие магнитное поле. Картинка про основные величины характеризующие магнитное поле. Фото основные величины характеризующие магнитное поле

основные величины характеризующие магнитное поле. Смотреть фото основные величины характеризующие магнитное поле. Смотреть картинку основные величины характеризующие магнитное поле. Картинка про основные величины характеризующие магнитное поле. Фото основные величины характеризующие магнитное поле

основные величины характеризующие магнитное поле. Смотреть фото основные величины характеризующие магнитное поле. Смотреть картинку основные величины характеризующие магнитное поле. Картинка про основные величины характеризующие магнитное поле. Фото основные величины характеризующие магнитное поле

основные величины характеризующие магнитное поле. Смотреть фото основные величины характеризующие магнитное поле. Смотреть картинку основные величины характеризующие магнитное поле. Картинка про основные величины характеризующие магнитное поле. Фото основные величины характеризующие магнитное поле

Дополнительные материалы по теме: Электромагнитные явления

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

Источник

Основные характеристики магнитного поля

основные величины характеризующие магнитное поле. Смотреть фото основные величины характеризующие магнитное поле. Смотреть картинку основные величины характеризующие магнитное поле. Картинка про основные величины характеризующие магнитное поле. Фото основные величины характеризующие магнитное поле

Магнитное поле представляет собой особую форму материи которая проявляется через механическое взаимодействие токов и через возникновение ЭДС в проводниках движущихся в этом поле. Оно обнаруживается вокруг движущихся электрических зарядов, следовательно и вокруг проводника с током.

Графическое изображение магнитного поля

Графически магнитное поле изображают магнитными силовыми линиями, которые проводят так, чтобы направление силовой линии в каждой точке поля совпадало с направлением сил поля; магнитные силовые линии всегда являются непрерывными и замкнутыми.

основные величины характеризующие магнитное поле. Смотреть фото основные величины характеризующие магнитное поле. Смотреть картинку основные величины характеризующие магнитное поле. Картинка про основные величины характеризующие магнитное поле. Фото основные величины характеризующие магнитное полеосновные величины характеризующие магнитное поле. Смотреть фото основные величины характеризующие магнитное поле. Смотреть картинку основные величины характеризующие магнитное поле. Картинка про основные величины характеризующие магнитное поле. Фото основные величины характеризующие магнитное поле

Для того что бы определить направление магнитного поля можно воспользоваться магнитной стрелкой, или правилом буравчика.

Основные характеристики магнитного поля

Магнитная индукция B — это векторная величина определяющая силу действующую на заряженную частицу со стороны магнитного поля. Измеряется в теслах Тл.

основные величины характеризующие магнитное поле. Смотреть фото основные величины характеризующие магнитное поле. Смотреть картинку основные величины характеризующие магнитное поле. Картинка про основные величины характеризующие магнитное поле. Фото основные величины характеризующие магнитное поле

B = Ф/S

основные величины характеризующие магнитное поле. Смотреть фото основные величины характеризующие магнитное поле. Смотреть картинку основные величины характеризующие магнитное поле. Картинка про основные величины характеризующие магнитное поле. Фото основные величины характеризующие магнитное поле

основные величины характеризующие магнитное поле. Смотреть фото основные величины характеризующие магнитное поле. Смотреть картинку основные величины характеризующие магнитное поле. Картинка про основные величины характеризующие магнитное поле. Фото основные величины характеризующие магнитное поле магнитная постоянная.

µ относительная магнитная проницаемость — табличная величина (для вакуума = 1)

Магнитный поток Ф — скалярная физическая величина числено равная произведению магнитной индукции на площадь поверхности ограниченной замкнутым контуром. Измеряется в веберах Вб.

основные величины характеризующие магнитное поле. Смотреть фото основные величины характеризующие магнитное поле. Смотреть картинку основные величины характеризующие магнитное поле. Картинка про основные величины характеризующие магнитное поле. Фото основные величины характеризующие магнитное поле

основные величины характеризующие магнитное поле. Смотреть фото основные величины характеризующие магнитное поле. Смотреть картинку основные величины характеризующие магнитное поле. Картинка про основные величины характеризующие магнитное поле. Фото основные величины характеризующие магнитное поле

Магнитный поток через контур максимален,если плоскость контура перпендикулярна магнитному полю.

Тогда магнитный поток рассчитывается по формуле:

Φmax = B · S

Магнитный поток через контур равен нулю,если контур располагается параллельно магнитному полю.

Напряженность H – это векторная величина независящая от магнитных свойств среды. Измеряется в ампер на метр А/М.основные величины характеризующие магнитное поле. Смотреть фото основные величины характеризующие магнитное поле. Смотреть картинку основные величины характеризующие магнитное поле. Картинка про основные величины характеризующие магнитное поле. Фото основные величины характеризующие магнитное поле

Магнитная проницаемость. Магнитная индукция зависит не только от силы тока, проходящего по проводнику или катушке, но и от свойств среды, в которой создается магнитное поле. Величиной, характеризующей магнитные свойства среды, служит магнитная проницаемость.

Источник

Теория магнитного поля и интересные факты о магнитном поле Земли

основные величины характеризующие магнитное поле. Смотреть фото основные величины характеризующие магнитное поле. Смотреть картинку основные величины характеризующие магнитное поле. Картинка про основные величины характеризующие магнитное поле. Фото основные величины характеризующие магнитное поле

Давайте вместе разбираться в том, что такое магнитное поле. Ведь многие люди живут в этом поле всю жизнь и даже не задумываются о нем. Пора это исправить!

Магнитное поле

Магнитное поле – особый вид материи. Оно проявляется в действии на движущиеся электрические заряды и тела, которые обладают собственным магнитным моментом (постоянные магниты).

Важно: на неподвижные заряды магнитное поле не действует! Создается магнитное поле также движущимися электрическими зарядами, либо изменяющимся во времени электрическим полем, либо магнитными моментами электронов в атомах. То есть любой провод, по которому течет ток, становится также и магнитом!

основные величины характеризующие магнитное поле. Смотреть фото основные величины характеризующие магнитное поле. Смотреть картинку основные величины характеризующие магнитное поле. Картинка про основные величины характеризующие магнитное поле. Фото основные величины характеризующие магнитное полеМагнит

У магнита есть полюса, называемые северным и южным. Обозначения «северный» и «южный» даны лишь для удобства (как «плюс» и «минус» в электричестве).

основные величины характеризующие магнитное поле. Смотреть фото основные величины характеризующие магнитное поле. Смотреть картинку основные величины характеризующие магнитное поле. Картинка про основные величины характеризующие магнитное поле. Фото основные величины характеризующие магнитное полеКартина магнитного поля

Характеристики магнитного поля

Основными характеристиками магнитного поля являются магнитная индукция, магнитный поток и магнитная проницаемость. Но давайте обо всем по порядку.

Сразу отметим, что все единицы измерения приводятся в системе СИ.

Магнитная индукция B – векторная физическая величина, являющаяся основной силовой характеристикой магнитного поля. Обозначается буквой B. Единица измерения магнитной индукции – Тесла (Тл).

Магнитная индукция показывает, насколько сильно поле, определяя силу, с которой оно действует на заряд. Данная сила называется силой Лоренца.

основные величины характеризующие магнитное поле. Смотреть фото основные величины характеризующие магнитное поле. Смотреть картинку основные величины характеризующие магнитное поле. Картинка про основные величины характеризующие магнитное поле. Фото основные величины характеризующие магнитное поле

основные величины характеризующие магнитное поле. Смотреть фото основные величины характеризующие магнитное поле. Смотреть картинку основные величины характеризующие магнитное поле. Картинка про основные величины характеризующие магнитное поле. Фото основные величины характеризующие магнитное поле

Можно сказать, что магнитный поток характеризует количество линий магнитной индукции, пронизывающих единицу площади. Магнитный поток измеряется в Веберах (Вб).

основные величины характеризующие магнитное поле. Смотреть фото основные величины характеризующие магнитное поле. Смотреть картинку основные величины характеризующие магнитное поле. Картинка про основные величины характеризующие магнитное поле. Фото основные величины характеризующие магнитное полеМагнитный поток

Магнитная проницаемость – коэффициент, определяющий магнитные свойства среды. Одним из параметров, от которых зависит магнитная индукция поля, является магнитная проницаемость.

Магнитное поле Земли

Происхождение магнитного поля Земли до сих пор остается загадкой для ученых. Предполагается, что источником поля является жидкое металлическое ядро Земли. Ядро движется, значит, движется расплавленный железо-никелевый сплав, а движение заряженных частиц – это и есть электрический ток, порождающий магнитное поле. Проблема в том, что эта теория (геодинамо) не объясняет того, как поле сохраняется устойчивым.

основные величины характеризующие магнитное поле. Смотреть фото основные величины характеризующие магнитное поле. Смотреть картинку основные величины характеризующие магнитное поле. Картинка про основные величины характеризующие магнитное поле. Фото основные величины характеризующие магнитное полеМагнитное поле земли

Каково значение магнитного поля Земли для нас? В первую очередь магнитное поле Земли защищает планету от космических лучей и солнечного ветра. Заряженные частицы из далекого космоса не падают прямо на землю, а отклоняются гигантским магнитом и движутся вдоль его силовых линий. Таким образом, все живое оказывается защищенным от пагубной радиации.

основные величины характеризующие магнитное поле. Смотреть фото основные величины характеризующие магнитное поле. Смотреть картинку основные величины характеризующие магнитное поле. Картинка про основные величины характеризующие магнитное поле. Фото основные величины характеризующие магнитное полеМагнитное поле Земли

За историю Земли происходило несколько инверсий (смен) магнитных полюсов. Инверсия полюсов – это когда они меняются местами. Последний раз это явление произошло около 800 тысяч лет назад, а всего геомагнитных инверсий в истории Земли было более 400. Некоторые ученые полагают, что с учетом наблюдающегося ускорения движения магнитных полюсов следующей инверсии полюсов следует ожидать в ближайшие пару тысяч лет.

К счастью, в нашем веке смены полюсов пока не ожидается. А значит, можно думать о приятном и наслаждаться жизнью в старом добром постоянном поле Земли, рассмотрев основные свойства и характеристики магнитного поля.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *