Tillämpningar av magnetisk kraft i en ledare. magnetisk kraft

När en elektrisk laddning tränger igenom ett enhetligt magnetfält, visar sig den att den utsätts för en magnetisk kraft, även kallad Lorentz-kraften. Ursprunget till denna kraft kan förklaras genom att veta att en rörlig elektrisk laddning genererar ett magnetfält och detta interagerar med magnetfältet i det område där laddningen rör sig. Samma kraft uppstår också när en elektriskt ledande tråd, som bärs av en elektrisk ström, placeras i ett enhetligt magnetfält.

Den magnetiska kraften som verkar på den ledande ledningen, som bärs av en elektrisk ström, när den är nedsänkt i ett område där det finns en magnetfält, används i ett stort antal enheter såsom motorer, ammetrar, voltmetrar och galvanometrar.

Den magnetiska kraften som används i elmotorer

De flesta av de elektriska motorerna som finns i olika elektriska apparater fungerar baserat på rotationseffekten av de krafter som verkar på spolarna som är nedsänkta i ett magnetfält. Låt oss se bilden nedan där vi har ett allmänt schema för en likströmsmotor. De motorer som har denna konfiguration är bilstarter eller leksaksbilar.

Schematisk bild av en likströmsmotor

I grund och botten består arbetsprincipen för dessa motorer av en ledare i form av en rektangel, som kan rotera runt en axel. och som passeras av en elektrisk ström med intensitet i och nedsänkt i ett magnetfält B. De magnetiska krafterna som verkar på motorns två grenar skapar ett vridmoment av krafter som tenderar att få den rektangulära ledaren att rotera runt rotationsaxeln. och.

Sluta inte nu... Det finns mer efter reklam;)

Den magnetiska kraften som appliceras på galvanometrar

För att vi ska förstå vad en galvanometer är och hur den fungerar, låt oss titta på bilden nedan.

En slinga täckt av en elektrisk ström, placerad i ett magnetfält, påverkas av vridmoment

I figuren ovan kan vi se att det finns, nedsänkt i ett enhetligt magnetfält av induktion B, en CDEG-rektangelformad slinga. Antag en elektrisk ström i korsa den rektangulära öglan i den angivna riktningen. Vi kan se att efter start av strömmen av elektrisk ström, EG- och DC-sidorna, av den rektangulära slingan, kommer att utsättas för verkan av magnetiska krafter vars moduler är lika och som kommer att orsaka vridmoment i spiraler. Detta vridmoment kommer att få öglan att rotera runt OP-axeln, i den angivna riktningen.

För att öka loopens centrifugeringseffekt, det vill säga för att öka anordningens känslighet, används flera öglor som vanligtvis rullas in i en cylinder.


Av Domitiano Marques
Examen i fysik

Vill du hänvisa till texten i en skola eller ett akademiskt arbete? Se:

SILVA, Domitiano Correa Marques da. "Tillämpningar av magnetisk kraft på en ledare"; Brasilien skola. Tillgänglig i: https://brasilescola.uol.com.br/fisica/aplicacoes-forca-magnetica-um-condutor.htm. Åtkomst den 27 juni 2021.

Vektormängder: definition och exempel

Vektormängder: definition och exempel

Vektormängder representerar allt som kan mätas (mätbart) och behöver riktning och riktning. Vekto...

read more

Faradays bur: vad är det, hur fungerar det och hur man gör det?

Faraday's Cage var ett experiment av Michael Faraday. Tillverkad 1836, genom det bevisade kemiste...

read more

Vad är tröghet i fysik?

Tröghet är egenskapen hos materia som indikerar motstånd mot förändring, varför det också kallas ...

read more