Magnētiskā spēka pielietošana vadītājā. magnētiskais spēks

Kad elektriskā lādiņa iekļūst vienmērīgā magnētiskajā laukā, tiek konstatēts, ka uz šo lādiņu attiecas magnētiskais spēks, ko sauc arī par Lorenca spēku. Šī spēka izcelsmi var izskaidrot, zinot, ka kustīgs elektriskais lādiņš rada magnētisko lauku un tas mijiedarbojas ar magnētisko lauku reģionā, kurā lādiņš pārvietojas. Tas pats spēks rodas arī tad, ja elektrisko vadu, kuru vada elektriskā strāva, ievieto vienmērīgā magnētiskajā laukā.

Magnētiskais spēks, kas iedarbojas uz vadošo vadu, kuru pārnēsā elektriskā strāva, iegremdējot reģionā, kur atrodas a magnētiskais lauks, tiek izmantots daudzās ierīcēs, piemēram, motoros, ampērmetros, voltmetros un galvanometri.

Elektromotoros izmantotais magnētiskais spēks

Lielākā daļa elektromotoru, kas atrodami dažādās elektroierīcēs, darbojas, pamatojoties uz magnētiskajā laukā iegremdēto spolēm iedarbojošos spēku rotācijas efektu. Apskatīsim zemāk redzamo attēlu, kur mums ir vispārēja līdzstrāvas motora shēma. Dzinēji, kuriem ir šāda konfigurācija, ir automobiļu starteri vai rotaļu automašīnu dzinēji.

Līdzstrāvas elektromotora shēma

Būtībā šo motoru darbības princips sastāv no vadītāja taisnstūra formā, kas var pagriezties ap asi. un kuru šķērso intensitātes elektriskā strāva i un iegremdēti magnētiskajā laukā B. Magnētiskie spēki, kas iedarbojas uz divām motora zarām, rada spēku griezes momentu, kas liek taisnstūra vadītājam griezties ap rotācijas asi. un.

Nepārtrauciet tūlīt... Pēc reklāmas ir vairāk;)

Magnētiskais spēks, ko pieliek galvanometriem

Lai mēs saprastu, kas ir galvanometrs un kā tas darbojas, apskatīsim zemāk redzamo ilustrāciju.

Elektriskā strāvas pārklāta cilpa, kas ievietota magnētiskajā laukā, atrodas griezes momenta iedarbībā

Iepriekš redzamajā attēlā mēs varam redzēt, ka vienmērīgā B indukcijas magnētiskajā laukā ir iegremdēta CDEG taisnstūra formas cilpa. Pieņemsim, ka elektriskā strāva i šķērsot taisnstūra cilpu norādītajā virzienā. Mēs varam redzēt, ka pēc elektriskās strāvas plūsmas uzsākšanas taisnstūra cilpas EG un DC puses būs pakļauta magnētisko spēku iedarbībai, kuru moduļi ir vienādi un kas radīs griezes momentus spirāles. Šis griezes moments izraisīs cilpas rotāciju ap OP asi norādītajā virzienā.

Lai palielinātu cilpas griešanās efektu, tas ir, lai palielinātu ierīces jutīgumu, tiek izmantotas vairākas cilpas, parasti velmētas cilindrā.


Autors Domitiano Markess
Absolvējis fiziku

Vai vēlaties atsaukties uz šo tekstu skolas vai akadēmiskajā darbā? Skaties:

SILVA, Domitiano Correa Marques da. "Magnētiskā spēka pielietošana vadītājam"; Brazīlijas skola. Pieejams: https://brasilescola.uol.com.br/fisica/aplicacoes-forca-magnetica-um-condutor.htm. Piekļuve 2021. gada 27. jūnijam.

Termiskās mašīnas: kādi tie ir, domu karte un daudz kas cits

Termiskās mašīnas: kādi tie ir, domu karte un daudz kas cits

Mašīnastermāli ir ierīces, kas spēj pārveidot siltumenerģiju mehāniskais darbs. Katrai termiskaja...

read more
Skaņas ātrums: aprēķins, atribūti, skaņas barjera

Skaņas ātrums: aprēķins, atribūti, skaņas barjera

Ātrumsgadaskaņu ir tas, cik ātri a skaņu vilnis spēj izplatīties pa kosmosu. Tas ir atkarīgs no b...

read more
Kvalitātes kontrole, izmantojot gaismu

Kvalitātes kontrole, izmantojot gaismu

gaisma ir elektromagnētiskais vilnis, šķērsvirzienā un trīsdimensiju. Tā kā tas ir elektromagnēt...

read more