Câmpul magnetic și inducție electromagnetică

interacțiunea electromagnetică a câmpului electric format de curenții prejudecată

Câmpul magnetic și inducție electromagnetică

<-- Обратный ток электрического смещения

Mutarea o sarcină pozitivă ---->

<-- Обратный ток электрического смещения

Simbolul Figura (+) reprezintă regiunea în care este deplasat sarcina pozitivă și în cazul în care are loc perturbația (câmp deplasare electric), adică Se aplică pozitiv Perturbarea câmpului electric. Sign (-) reprezintă o zonă în care să fie utilizată o taxă și în cazul în care dispare perturbațiilor, adică, Se aplică o perturbație negativ. Afișează liniile de câmp invers prejudecată curent de săgeți - direcția curentului. Trebuie remarcat faptul că actuala prejudecată „curge“ în (-) -region, deși tulburare este propagat de la (-) -domain (analogie cu curentul de conducție, în care electronii încărcați negativ se deplaseze într-o direcție, dar se presupune că fluxurile de curent în direcția inversă ). Propagarea perturbațiilor (+) tip regiune coincide cu direcția curentului de polarizare. Atunci când se deplasează de mai multe taxe, este necesar să se examineze separat fiecare sarcină în mișcare, și apoi se rezuma toate curentele prejudecată care le însoțesc, pe baza principiului superpoziției. În cazul conducerii lanțurilor de încărcare transversală curenții de deplasare având direcția opusă, și se formează vzaimoneytralizuyutsya curent constant prejudecată inversă.

Câmpul magnetic și inducție electromagnetică

<-- Обратные токи смещения

<-- Обратный ток смещения

unde r - raza firului, I - curentul continuu în cablul. Dacă nu există nici o schimbare în densitatea de curent prejudecată este pe o taxa de mișcare nu acționează forța Lorentz. Modificarea densității de curent prejudecată este inducția magnetică. De asemenea, amplitudinea inducției magnetice depinde de alți factori, inclusiv curbura la care curentul de deplasare curge. Spațiul din jurul magnetului (câmpul magnetic) este părtinire continuu flux electric curenții care pot fi detectate, de exemplu, câmp electric turbionar la rotirea electromagnetului. În multe cazuri, este mai convenabil să reprezinte liniile de câmp magnetic ale curentului electric de deplasare, sau ca în mișcare curenți electrici, astfel datorită vizibilității scade probabilitatea de erori tehnice. De exemplu, în direcția manuale a liniilor de flux magnetic dintre plăcile condensatorului prezentat greșit - în direcția opusă, adică, un viraj cu un cadru curent (săgețile indică direcția curentă).

Câmpul magnetic și inducție electromagnetică

De fapt, câmpul magnetic între plăcile condensatorului ale liniilor de inducție magnetică sunt îndreptate în direcția opusă. De exemplu, curenții turbionari vor avea direcția opusă ca și curenții de deplasare între plăcile condensatorului „directă“ și nu „inversă“. Oricine a încercat să măsoare câmpul magnetic produs de curenții de polarizare (nu curenti de polarizare), în condensator, a fost posibil pentru a detecta numai câmpul magnetic format de către curenții de conducție în plăcile condensatorului. În acest caz, un cadre de inversare actuale va arata.

Câmpul magnetic și inducție electromagnetică

Direcția de inducție magnetică între plăcile condensatorului pot fi determinate simplu în conformitate cu B = μ0 [vD]. formulat în mod obișnuit apariție de inducție magnetică, în cazul în palma mâinii stângi poziționat astfel încât patru degete arătând flux electric direcție, iar vectorul D inclus în palma, în timp ce degetul mare retragere indică direcția vectorului B. Cu alte cuvinte, pentru a determina direcția liniilor de flux magnetic este suficient să se ia în considerare mișcarea curenților electrici asociate cu sarcini care se deplasează plăcile condensatorului. De asemenea, înțelege cum să se desfășoare cadrul cu un curent între plăcile unui condensator, este posibil, conform regulii: în cazul în care curenții au aceeași direcție, forța de atracție are loc. O altă direcție a câmpului magnetic în jurul plăcile condensatorului pot fi determinate în conformitate cu regula de degetul mare, dacă se consideră că mișcarea taxelor pe plăci.

Câmpul magnetic și inducție electromagnetică

Câmpul magnetic și inducție electromagnetică

Se vede că curentul pentru electrozii și între ele este în direcția opusă, respectiv, precum și câmpul magnetic.

Câmpul magnetic și inducție electromagnetică
Câmpul magnetic și inducție electromagnetică
studenți demonstrative câmp magnetic între plăcile condensatorului.

În ciuda faptului că astăzi chiar și studenții pot studia demonstrație fizica aparate experimentale pentru a verifica direcția câmpului magnetic între plăcile condensatorului, în manuale continuă să producă desene de acum un secol, în cazul în care inducția magnetică este prezentat incorect - în direcția opusă. Ie aplicat în mod eronat domeniul de prejudecată regula actuală de degetul mare, ca și în cazul în care uitând că, în conformitate cu electrodinamica, „curentul de polarizare în centrul său - un câmp electric variabil în timp“, mai degrabă decât mișcarea taxei. regulii mâinii drepte, ca regulă de mâna stângă - numai pentru taxele în mișcare. Curentul de polarizare nu este deviat într-un câmp magnetic, cum ar fi razele catodice, și nu acționează forța Lorentz (Ampere), deoarece câmpul electric variază și poate principiul superpoziției fi utilizat numai. Luați în considerare un alt exemplu. Ia doi cilindri, dintre care una are o sarcină electrică, iar celălalt este un magnet permanent. Dacă le consolida pe o axă care trece prin centrul cilindrului, așa cum se arată în figură, și începe să se rotească (sincronă în aceeași direcție), apoi în funcție de direcția de rotație a cilindrilor sunt fie atrase sau respinse, deoarece cilindrul încărcat este rotația sa de a crea un curent circular electric și, respectiv, câmpul magnetic.

articole similare