Прилагане на магнитна сила в проводник. магнитна сила

Когато електрически заряд проникне в еднородно магнитно поле, се установява, че този заряд е подложен на магнитна сила, наричана още сила на Лоренц. Произходът на тази сила може да се обясни, като се знае, че движещият се електрически заряд генерира магнитно поле и това взаимодейства с магнитното поле в областта, където зарядът се движи. Същата сила възниква и когато електрически проводящ проводник, носен от електрически ток, се поставя в еднородно магнитно поле.

Магнитната сила, която действа върху проводящия проводник, носена от електрически ток, когато е потопена в област, където има магнитно поле, се използва в голям брой устройства като двигатели, амперметри, волтметри и галванометри.

Магнитната сила, използвана в електродвигателите

Повечето електрически двигатели, открити в различни електрически уреди, работят въз основа на въртящия ефект на силите, действащи върху намотките, които са потопени в магнитно поле. Нека видим фигурата по-долу, където имаме обща схема на двигател с постоянен ток. Двигателите, които имат тази конфигурация, са стартери за автомобили или двигатели за играчки.

Схема на електродвигател с постоянен ток

По принцип принципът на работа на тези двигатели се състои от проводник под формата на правоъгълник, който може да се върти около ос. и който се преминава от електрически ток с интензивност i и потопени в магнитно поле Б.. Магнитните сили, действащи върху двата клона на двигателя, създават въртящ момент от сили, които са склонни да накарат правоъгълния проводник да се върти около оста на въртене. и.

Не спирайте сега... Има още след рекламата;)

Магнитната сила, приложена към галванометри

За да разберем какво е галванометър и как работи, нека разгледаме илюстрацията по-долу.

Примката, покрита от електрически ток, поставена в магнитно поле, е под действието на въртящ момент

На фигурата по-горе можем да видим, че има, потопен в еднородно магнитно поле на индукция B, CDEG с форма на правоъгълник. Да предположим електрически ток i прекоси правоъгълния контур в посочената посока. Можем да видим, че след стартиране на потока от електрически ток, EG и DC страните на правоъгълния контур, ще бъде подложен на действието на магнитни сили, чиито модули са равни и които ще предизвикат въртящи моменти в спирали. Този въртящ момент ще накара контура да започне да се върти около оста OP в посочената посока.

За да се увеличи въртящият ефект на цикъла, т.е. за да се увеличи чувствителността на устройството, се използват няколко контура, обикновено навивани в цилиндър.


От Домициано Маркис
Завършва физика

Искате ли да се позовавате на този текст в училище или академична работа? Виж:

SILVA, Domitiano Correa Marques da. "Приложения на магнитната сила към проводник"; Бразилско училище. Наличен в: https://brasilescola.uol.com.br/fisica/aplicacoes-forca-magnetica-um-condutor.htm. Достъп на 27 юни 2021 г.

Частица и античастица. Наличие на частица и античастица

Частица и античастица. Наличие на частица и античастица

През 1829 г., след няколко приноса за развитието на квантовата механика, Пол Дирак открива, че и...

read more
Лептоните. Основни характеристики на лептоните

Лептоните. Основни характеристики на лептоните

Можем да кажем, че лептоните са частици, които не са обект на силно взаимодействие. Сред изучени...

read more

Физика и вълни в морето. вълни в морето

Когато гледате морето от плажа, е възможно да забележите два различни вида вълни: набъбването в ...

read more