På et eller andet tidspunkt i vores liv har vi hørt, at hvis vi placerer en magnet ved siden af et kompas, vil det blive desorienteret. Dette skyldes den magnetiske interaktion mellem kompasset og magneten.
Magneten etablerer et magnetfelt i rummet omkring det, som vi didaktisk repræsenterer ved induktionslinjer som i det elektriske felt. Ligesom det elektriske felt er magnetfeltet en vektor, det vil sige en matematisk enhed, der har en størrelse, retning og sans.
Per definition magnetfeltvektoren på hvert punkt har den en tangent retning til feltlinjen og den samme retning som den. Derfor har magnetfeltet sin retning repræsenteret af en pil placeret på det punkt.
Ensartet magnetfelt.
Det er regionen, hvor den elektriske feltvektor altid er den samme. I denne region er linjerne, der repræsenterer magnetfeltet, parallelle, lige adskilt og orienteret.
Magnetisk kraft.
Fra elektrostatik ved vi, at en testladning placeret i et område i et elektrisk felt udsættes for virkningen af en elektrisk kraft
En ladning placeret i et magnetfelt udsættes for en magnetisk kraft. At være den magnetiske induktionsvektor på et punkt P hvor lasten passerer hvad med hastighed v. Og lad Ө være vinklen dannet mellem v og , er den magnetiske kraft vinkelret på feltet og i hastighed v.
Intensiteten af den magnetiske kraft er direkte proportional med hvad, a , a v og hvis du er.
Stop ikke nu... Der er mere efter reklamen;)
Fordi den magnetiske kraft er vinkelret på hastighed, er den en centripetal resultant. Dette betyder, at den magnetiske kraft ændrer retningen for ladningshastigheden.
Af Kléber Cavalcante
Uddannet i fysik
Brazil School Team
Se mere!
Magnetic Flux og Faradays lov
Jordens magnetfelt
Lenzs lov
Elektromagnetisme - Fysik - Brasilien skole
Vil du henvise til denne tekst i et skole- eller akademisk arbejde? Se:
CAVALCANTE, Kleber G. "Magnetfeltvektoren"; Brasilien skole. Tilgængelig i: https://brasilescola.uol.com.br/fisica/o-vetor-campo-magnetico.htm. Adgang til 27. juni 2021.