طراحی تنش میدان مغناطیسی. میدان مغناطیسی است

تنش میدان مغناطیسی

بردار N، که مقادیر است. هار کوین زمینه های. n. m P. وابسته به مگن نیست SV در روز چهارشنبه. در خلاء N. m P. با القاء مغناطیسی در، عددی همزمان می شود

H \u003d B در سیستم SGS واحد و

در N. M. N. N. N. N. نقش مارک را تعیین می کند. القاء B، RY به خارج می شود. منابع فیلد:

H \u003d B-4PJ (در واحد. GSS) یا

h \u003d (b / m0) -j (در SI)،

اگر نفوذپذیری مغناطیسی متوسط \u200b\u200bM را وارد کنید، سپس برای یک محیط ایزوتروپیک

H \u003d v / mm0 (در SI).

1 A / M \u003d 4PX10-3 E »1.256 10-2 E.

n. m P. هادی مستقیم با جریان I (در SI) H \u003d IL2PA (A - فاصله از هادی)؛ در مرکز جریان دایره ای H \u003d I / 2R (R - شعاع نوبت با جریان I)؛ در مرکز Solenoid در محور خود h \u003d ni (n - تعداد چرخش بر روی واحد. طول سلونوئید). تمرین. تعریف H در فرومغ رسانه ها (در مگنات مواد) بر اساس این واقعیت است که مولفه مماس H هنگام حرکت از یک محیط به دیگری تغییر نمی کند. روش های اندازه گیری N. m. P. در هنر در نظر گرفته شده است. اندازه گیری های مغناطیسی، مغناطیس سنج.

فیزیکی دیکشنری دایره المعارف. - M: دایره المعارف شوروی. . 1983 .

تنش میدان مغناطیسی

- بردار محوری H. (r.، t) تعیین [همراه با بردار القاء مغناطیسی ب (R،t)] خواص هلو ماکروسکوپیک. مراتع زمینه های. در مورد خلاء، یک توصیف دو بعدی MAGN. زمینه ها صرفا رسمی است، بنابراین در سیستم گاوسی واحدهای خلاء b \u003d h، اگر چه، به موجب سنت، و در واحدهای با نام های مختلف اندازه گیری می شود: که در - در Gausses (GS)، a H. - در Erusted (e). تفاوت در SI حفظ شده است و برای خلاء: ب \u003d m 0 H. جایی که m 0 - ثابت مغناطیسی این توسط H. m اندازه گیری شده است. P. در Si در آمپر در (a / m)، 1 a / m \u003d 4p. 10 -3 E.

مطابق با اول معادله ماکسول منابع H. M. P. الکتریکی هستند. جریان (هدایت، افست، و غیره):

جایی که ج , ج CM - تراکم فعلی تحمل شده توسط اتهامات، و تراکم جریان جابجایی D. - بردار القاء الکتریکی (پس از آن، واحد سیستم گاوسی استفاده می شود). در محیط ها، ممکن است جریان مغناطیسی با تراکم وجود داشته باشد ج m مرتبط با القا شده و (یا) خود به خودی مغناطیسی کردن M.; ج m \u003d از جانب[M. ]. این جریانها تفاوت در بردارهای مزرعه را تعیین می کنند که در و H. :

در این راستا، تفاوت اصولی بین پست وجود دارد. و متغیرهای زمانی در زمینه ها. در پست. زمینه های URS (2) (گاهی اوقات نامیده می شود. مادی دروغ یا محیط چهارشنبه) مستقل، در هر. زمینه های آن بستگی به نوع ارتباطات مادی بین الکتریکی دارد. بردارها: D. = D. (E. ) = E.+ 4P پ. E. (E. - تنش میدان الکتریکی, پ. e قطبش الکتریکی بردار)، به دلیل مولفه گرداب تراکم AC. توک ج شاید با داوری شناخته شده تفسیر شود و به عنوان چگالی جریان قطبی شدن ج n \u003d D. پ. E / DT، و به عنوان تراکم جریان مغناطیسی ج متر به طور کلی:

بنابراین، تعریف H. m. P. در مورد AG. زمینه های مشروط و بستگی به اتصالات مواد پذیرفته شده دارد. در الکترودینامیک HF، گاهی اوقات بردارها را تشخیص نمی دهند که در و H. ، مربوط به تمام جریانها به جریان های قطبش. اصل سوال این است که بردارها، که در یا H. ، به عنوان "اولیه" خاموش می شود. تاریخی سنت به عنوان یک بردار انتخاب کرد H. ، که نام آن H. m است. بنابراین، urn (2) به عنوان وابستگی بردار تفسیر شد که در از فیلد "اولیه" H. : ب = H. + 4P M. \u003d M. H. (m- نفوذپذیری مغناطیسی) با این حال، بعدا آن بود که بیشتر توصیه می شود که منوگرافی را در نظر بگیریم. القاء که در همزمان با ولتاژ متوسط \u200b\u200bولتاژ میکروسکوپی متوسط. مراتع زمینه های خلاء (نگاه کنید به معادلات Lorentz - ماکسول).

روشن:Tamm I. E.، مبانی نظریه برق، 10 اد.، M.، 1989؛ Landau L. D.، Livshits E. M.، Electrodynamics از رسانه های جامد، 2 ed.، M.، 1982.

M. A. میلر، G. V. Permia،

دایره المعارف فیزیکی در 5 جلد. - M: دایره المعارف شوروی. سردبیر A. M. Prokhorov. 1988 .


سازمان دیده بان "میدان مغناطیسی میدان مغناطیسی" در سایر واژه نامه ها:

    ابعاد L-1i واحد اندازه گیری ... ویکی پدیا

    - (h)، ویژگی بردار میدان مغناطیسیوابسته به خواص مغناطیسی محیط نیست. در خلاء H همزمان (در واحد) با القاء مغناطیسی V. در متوسط \u200b\u200bH، آن را تعریف سهم به القاء مغناطیسی که خارجی (با توجه به محیط) ... ... دایره المعارف مدرن

    تنش میدان مغناطیسی - - - [Ya.n. Lulginsky، M.S.Fesi Zhilinskaya، Yu.S. Kabirov. Anglo روسی دیکشنری مهندسی برق و برق صنعت برق، Moscow، 1999] موضوعات تجهیزات برق، مفاهیم پایه EN شدت میدان مغناطیسی میدان مغناطیسی میدان مغناطیسی ... دایرکتوری فنی ترجمه

    تنش میدان مغناطیسی - تنش میدان مغناطیسی تنش میدان مغناطیسی (H)، ویژگی بردار میدان مغناطیسی، مستقل از خواص مغناطیسی محیط است. در خلاء H همزمان (در واحد. SGS) با القاء مغناطیسی. V. در روز چهارشنبه، آن را تعریف می کند کمک به ... ... دیکشنری دایره المعارف نشان داده شده است

    تنش میدان مغناطیسی - Magnetinio Lauko Stepris Statusas T Sritis Automatika Atitikmenys: Angl. شدت میدان مغناطیسی؛ شدت میدان مغناطیسی؛ قدرت میدان مغناطیسی؛ قدرت میدان مغناطیسی VOK. Magnetische Feldstärke، F Rus. تنش میدان مغناطیسی ... automatikos terminų žodynas

    تنش میدان مغناطیسی - Magnetinio Lauko Stepris Statusas T Sritis Fizika Atitikmenys: Angl. شدت میدان مغناطیسی؛ میدان مغناطیسی قدرت VOK. Magnetfeldstärke، f؛ Magnetische Feldstärke، F Rus. تنش میدان مغناطیسی، F prans. intensité de champ magnétique ... fizikos terminų žodynas

    - (h)، خصوصیات قدرت میدان مغناطیسی، مستقل از خواص مغناطیسی محیط. در Vacuo، H همزمان (در واحد های SGS) با القاء مغناطیسی V. در محیط زیست، آن را تعریف می کند که به القاء مغناطیسی، که منابع خارجی میدان داده شده است، تعریف می کند. * * * ... ... ... ... ... دیکشنری دایره المعارف

    بردار کمیت فیزیکی (h)، که یک ویژگی کمی از میدان مغناطیسی است (میدان مغناطیسی را ببینید). n. m n. به خواص مغناطیسی محیط بستگی ندارد. در خلاء N. m P. با القاء مغناطیسی همزمان می شود (به القاء مغناطیسی مراجعه کنید) ... دایره المعارف شوروی بزرگ

    بردار n، مشخص کردن میدان مغناطیسی. n. m P. برابر Geom برابر است. تفاوت در القاء مغناطیسی در نقطه نظر در این زمینه تقسیم شده توسط ثابت ثابت مغناطیسی N0، و مغناطیس Medium M در این نقطه از میدان: h \u003d v / n0 m. اگر محیط زیست ... ... دیکشنری پلی تکنیک بزرگ دایره المعارف

    - (h)، مقدار بردار، ویژگی های قدرت جادوگران، زمینه های مستقل از مرمر. خواص محیط در خلاء N. m P. همزمان (در واحد SGS) با مروارید. القاء V. در N. M. P. سهم را به مگاهزش تعریف می کند. القاء، به رایی خارجی. منابع زمین ... علوم طبیعی. دیکشنری دایره المعارف

ما بیانگر روتور روتور را نوشتیم (51.1):

با توجه به (49.9)، جایی که J تراکم جریان ماکروسکوپی است. به طور مشابه، روتور بردار B باید متناسب با تراکم جریان مولکولی باشد:

در نتیجه، روتور میدان نتیجه توسط فرمول تعیین می شود

از (52.1) این به این معنی است که هنگام محاسبه روتور میدان در آهن ربا، ما با مشکلات مشابه با آن مواجه هستیم. ما با توجه به میدان الکتریکی در دی الکتریک مواجه شدیم (به فرمول (19.1) مراجعه کنید): به منظور تعیین روتور، شما باید چگالی نه تنها ماکروسکوپیک، بلکه همچنین جریان مولکولی را بدانید. تراکم جریان های مولکولی به نوبه خود بستگی به ارزش مسیر VV دارد، که اجازه می دهد این مشکل را کنار بگذارد، همچنین شبیه مسیری است که ما از § 19 استفاده کردیم. معلوم می شود که می توانید چنین مقدار کمکی را پیدا کنید، روتور از آن فقط با تراکم جریان های ماکروسکوپی تعیین می شود.

برای تنظیم ظاهر این مقدار کمکی، سعی کنید تراکم جریان مولکولی را از طریق مغناطیسی مغناطیسی J.

برای این منظور، ما مقدار جبری جبری جریان های مولکولی را که توسط برخی از خطوط این مقدار برابر است، محاسبه می کنیم

کجا - سطح بر روی کانتور کشیده شد.

مقدار جبری جریانهای مولکولی شامل تنها جریانهای مولکولی است که به نظر می رسد "در حال چرخش" بر روی کانتور است (به شکل 52.1 مراجعه کنید. توکز، نه "نورد" بر روی کانتور، و یا تقسیم کشش، در کنتور سطح به طور کامل و یا همپوشانی این سطح دو بار - یک بار در یک جهت، دومین بار دیگر در دیگر (دیدن جریان در شکل 52.1) . در نتیجه، سهم آنها به میزان جبری جبری جریانهای تحت پوشش کانتور، صفر است.

از شکل 52.2 می توان دید که یک عنصر از کانتور تشکیل شده با جهت مغناطیسی J زاویه A، آن را بر جریان مولکولی که مراکز که در داخل سیلندر مولکول قرار می گیرند با حجم منطقه تحت پوشش یک جریان مولکولی جداگانه ) اگر تعداد مولکول ها در یک واحد حجم وجود داشته باشد، کل جریان پوشش داده شده توسط عنصر برابر با لحظه مغناطیسی جریان مولکولی جداگانه است. بنابراین، بیان یک لحظه مغناطیسی یک واحد حجم است، یعنی می دهد ماژول بردار - پیش بینی بردار j به جهت عنصر به این ترتیب، کل جریان مولکولی تحت پوشش عنصر برابر با مجموع مولکولی است جریان های تحت پوشش تمام مدارها (نگاه کنید به (52.2))، برابر است

تبدیل سمت راست در امتداد قضیه استوکس، نصف

برابری که ما به آن رسیدیم باید با انتخاب دلخواه سطح انجام شود. این ممکن است تنها اگر عبارات انتگرال برابر با هر نقطه magnetics باشد:

بنابراین، تراکم جریان های مولکولی با ارزش روتور مغناطیسی تعیین می شود. در مورد جایی که جریانهای مولکولی مولکول های فردی گرا هستند به طوری که مقدار آنها به طور متوسط \u200b\u200bبرابر با صفر است.

فرمول (52.3) تفسیر بصری زیر را پذیرفته است. در شکل 52.3 بردارهای مغناطیسی را در نزدیکی نزدیک به برخی از نقطه ها نشان می دهد. نقطه P و هر دو بردار در هواپیما الگوی هستند. در تصویر خط نقطه ای از Contour G نیز در هواپیما الگوی واقع شده است. اگر ماهیت مغناطیسی چنین باشد، به گونه ای است که بردارها J و همان مدولو، گردشگری J در امتداد کانتور R صفر خواهد بود. بر این اساس، در نقطه P نیز صفر خواهد بود.

مغناطیسی می تواند جریانهای مولکولی را از طریق خطوط نشان داده شده در شکل مقایسه کند. 52.3 با خطوط جامد. این خطوط در هواپیما عمود بر هواپیما الگو قرار دارند. با همان جهت بردارها جهت جریانها در نقطه P، آنها متقابلا مخالف خواهند بود. با توجه به جریانهای اندازه یکسان هستند، زیرا در نتیجه جریان مولکولی ناشی از آن در نقطه P به نظر می رسد، به عنوان برابر صفر است:

حالا فرض می کنیم که پس از آن گردش خون J در امتداد کانتور R از صفر متفاوت خواهد بود. بر این اساس، میدان J در نقطه P با یک بردار با هدف نقاشی مشخص می شود. مغناطیس بزرگتری مربوط به جریان مولکولی بزرگتر است؛ بنابراین . در نتیجه، در نقطه P، جریان حاصل از صفر مشاهده می شود، مشخص شده توسط تراکم هدف به همان شیوه برای طراحی. در مورد بردارها و J، آنها برای طراحی، بلکه به ما هدایت خواهند شد.

بنابراین، در نقاطی که روتور مغناطیسی از صفر متفاوت است، به نظر می رسد متفاوت از صفر و تراکم جریان های مولکولی، و بردارها و J Mole همان جهت (نگاه کنید به (52.3)).

ما جایگزین بیان (52.3) برای تراکم جریان مولکولی در فرمول (52.1):

به اشتراک گذاری این نسبت و ترکیب روتورها، ما دریافت می کنیم

از این رو آن را دنبال می کند

یک مقدار کمکی مورد نظر وجود دارد، روتور که به تنهایی توسط جریان های ماکروسکوپی تعیین می شود. این مقدار قدرت میدان مغناطیسی نامیده می شود. مطابق با (52.4)

(بردار روتور N برابر با بردار تراکم جریان های ماکروسکوپی است).

یک طرح دلخواه خود را با یک سطح کشش، بیان کنید

با توجه به قضیه استوکس، بخش چپ این برابری معادل جریان بردار N در امتداد کانتور است. در نتیجه

اگر جریانهای ماکروسکوپی از طریق سیمهای تحت پوشش کانتور جریان داشته باشند، رابطه (52.7) را می توان به عنوان نوشته شده است

فرمول ها (52.7) و (52.8) و (52.8) قضیه را بر روی گردش خون H بیان می کنند: گردش خون میدان مغناطیسی توسط برخی از کانتور برابر با مقدار جبری جریان های ماکروسکوپی تحت پوشش این مدار است.

تنش میدان مغناطیسی H یک آنالوگ از الکتریکی، جابجایی الکتریکی است. در ابتدا فرض شد که در طبیعت، توده های مغناطیسی اتهامات الکتریکی مشابه وجود دارد و دکترین مغناطیس توسعه یافته با تعامل با آموزش در مورد برق است. در آن روزها، نام ها معرفی شدند: "القاء مغناطیسی" برای B و "تنش میدان" برای N. پس از آن، معلوم شد که توده های مغناطیسی در طبیعت وجود نداشت و مقدار آن به نام القاء مغناطیسی در واقعیت نیست مشابه جابجایی الکتریکی D، و تنش میدان الکتریکی E (به ترتیب، n یک آنالوگ، a) است.

با این حال، تغییر اصطلاحات در حال حاضر تاسیس شده تبدیل نشد، به ویژه از آنجایی که به دلیل ماهیت مختلف میدان های الکتریکی و مغناطیسی (میدان الکترواستاتیک به طور بالقوه مغناطیسی - مقادیر solenoidally از B و D تشخیص بسیاری از شباهت در رفتار آنها (برای به عنوان مثال، خطوط B، مانند خطوط D، شکاف در مرز دو محیط را تحت تاثیر قرار نمی دهند).

بنابراین، در خلاء، H نیز به فرمول ها (52.6) و (52.8) تبدیل می شود تا به فرمول ها منتقل شود (49.9) و (49.7).

از آن به این نتیجه می رسد که قدرت میدان مغناطیسی دارای ابعاد برابر با ابعاد نیروی فعلی است که با ابعاد طول تقسیم می شود. در این راستا، واحد تنش میدان مغناطیسی در C نام AMPERE در هر متر (A / M) است.

در سیستم گاوسی، تنش میدان مغناطیسی نامیده می شود

(52.10)

از این تعریف، این به این معنی است که در Vacuo، H هماهنگ با V. مطابق با این، واحد H در یک سیستم گاوسی، به نام Erstended (E)، همان اندازه و ابعاد همانند واحد القاء مغناطیسی - گاوس (GS) . اساسا ماهیت اسامی نام های مختلف واحد را گسوس می کند. اگر این واحد توسط N اندازه گیری شود، اگر اندازه گیری شود، پس از آن اندازه گیری می شود، سپس - گاوس.

1. گشتاور عمل بر روی قاب با جریان از طرف میدان مغناطیسی. قاب گشتاور مغناطیسی با جریان. گشتاور تعیین القاء میدان مغناطیسی. واحدهای القایی و گشتاور.

با قرار دادن یک قاب به یک میدان مغناطیسی همگن، یک جفت نیروها بر روی آن عمل می کنند که گشتاور را ایجاد می کند.

2. تنش میدان مغناطیسی و ارتباط آن با القاء. واحد تنش

بردار القایی مغناطیسی مشخصه کلی نقاط میدان مغناطیسی است، صرف نظر از اینکه چگونه میدان مغناطیسی ایجاد می شود: بدن مغناطیسی یا هادی با جریان واقع در این محیط.

با این حال، شما می توانید برخی از ویژگی های میدان مغناطیسی را مستقل از رسانه وارد کنید، و جریان های تعریف شده و پیکربندی هادی ها - بردار قدرت میدان مغناطیسی. این دو ویژگی (یک رایج و خصوصی) متصل هستند: کجا - نفوذ پذیری مغناطیسی مطلق خلاء، μ - نفوذپذیری مغناطیسی نسبی رسانه، برای خلاء μ \u003d 1.

تنش میدان مغناطیسی - نسبت نیروی مکانیکی که بر روی قطب مثبت آهنربا تست عمل می کند، به میزان توده مغناطیسی آن یا نیروی مکانیکی که بر روی قطب مثبت مغناطیسی نمونه توده دستگاه در این نقطه نقطه عمل می کند، عمل می کند.

واحد قدرت میدان مغناطیسی - آمپر در متر (A / M): 1 A / M - تنش این فیلد، القاء مغناطیسی که 4π * tl در Vacuo است.

3. یک تصویر از میدان مغناطیسی با استفاده از خطوط القایی (تنش). نمایش خطوط القایی مغناطیسی جریان مستقیم و دایره ای، solenoid. قوانین، اما تعیین جهت خطوط القایی مغناطیسی.

4. میدان های مغناطیسی از هادی ها با جریان. قانون Bio-Savara Laplas.

یک میدان مغناطیسی - این یک میدان قدرت است که در حال حرکت است اتهامات الکتریکی و در بدن با یک لحظه مغناطیسی، صرف نظر از دولت جنبش آنها.

قانون Bio-Savara Laplace:

در فرم بردار:

در فرم اسکالر:

5. استفاده از قانون Bio-Savara-laplace برای تعیین قدرت میدان ایجاد شده:

الف) هدایت مستقیم طول نهایی (خروجی فرمول)

ب) هادی مستقیم مستقیم به طور مستقیم (فرمول خروجی)

ج) یک هدایت دایره ای در مرکز (خروجی فرمول)

د) solenoid و toroid

الف) یک هدایت دایره ای در محور (بدون خروجی)

6. قدرت آمپر قانون برای تعیین جهت نیروی آمپر.

در هادی با جریان واقع در میدان مغناطیسی، نیروی برای f \u003d i · l · b · sina معتبر است

من - قدرت جریان در هادی؛ B - ماژول بردار القایی میدان مغناطیسی؛ l طول هادی واقع در میدان مغناطیسی است؛ A زاویه بین بردار میدان مغناطیسی و جریان در اکسپلورر است.

قدرت آمپر - نیروی عمل بر روی یک هادی با جریان در یک میدان مغناطیسی.

حداکثر قدرت آمپر این است: f \u003d i · l · b. این مربوط به A \u003d 90 است.

جهت نیروی آمپر تعیین می شود بر اساس حکم دست چپ: اگر دست چپ قرار گرفته شود به طوری که جزء عمودی از بردار القایی مغناطیسی در کف دست و چهار انگشت بلند به سمت جریان هدایت می شود، سپس انگشت شست در 90 درجه رشته ای را نشان می دهد هادی با جریان، یعنی قدرت آمپر.