русс | укр

Языки программирования

ПаскальСиАссемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование

Все о программировании


Linux Unix Алгоритмические языки Аналоговые и гибридные вычислительные устройства Архитектура микроконтроллеров Введение в разработку распределенных информационных систем Введение в численные методы Дискретная математика Информационное обслуживание пользователей Информация и моделирование в управлении производством Компьютерная графика Математическое и компьютерное моделирование Моделирование Нейрокомпьютеры Проектирование программ диагностики компьютерных систем и сетей Проектирование системных программ Системы счисления Теория статистики Теория оптимизации Уроки AutoCAD 3D Уроки базы данных Access Уроки Orcad Цифровые автоматы Шпаргалки по компьютеру Шпаргалки по программированию Экспертные системы Элементы теории информации

И величины его характеризующие


Дата добавления: 2015-08-31; просмотров: 711; Нарушение авторских прав


СОДЕРЖАНИЕ

1. Магнитное поле электрического тока и величины его харак-

теризующие ……………………………………………………….. 3

 

2. Электромагнитная сила ………………………………………... 5

 

3. Ферромагнитные вещества и их намагничивание …………… 6

 

4. Явление электромагнитной индукции ………………………... 9

 

5. Преобразование механической энергии в электрическую. Принцип работы генератора …………………………………. 11

6. Преобразование электрической энергии в механическую. Принцип работы электродвигателя............................................ 12

7. Явление самоиндукции. Индуктивность.................................. 13

 

8. Вихревые точки и их практическое применение.............…… 14

 


Магнитное поле электрического тока

и величины его характеризующие

 

Проводник с электрическим током окружен магнитным полем, для обнаружения которого пользуются магнитной стрелкой.

Магнитное поле возникает не только вокруг проводников с током, но и при движении любых электрически заряженных частиц и тел.

Свойства магнитного поля широко используются в электротехнике.

Опытным путем было установлено, что линии магнитного поля прямолинейного провода с током являются концентрическими окружностями с центром на оси проводника.

 
 

 


Направление этих линий определяется по правилу буравчика: если поступательное движение буравчика совпадает с направлением тока в проводе, то вращение рукоятки буравчика укажет направление магнитных силовых линий.

Направление магнитных линий указывает северный (N) конец магнитной стрелки.

Интенсивность магнитного поля в каждой его точке определяется магнитной индукцией В. Единицей измерения в СИ служит тесла (Тл). Направление вектора магнитной индукции совпадает с направлением магнитных линий.



Магнитное поле, во всех точках которого векторы магнитной индукции имеют одинаковую величину и параллельны друг другу, называется однородным. Однородное магнитное поле создает прямолинейный провод с током, постоянные магниты и т.д.

Произведение магнитной индукции однородного поля и величины площадки S, перпендикулярной вектору этой индукции, называется магнитным потоком, Ф.

 

 

Единицей измерения служит вебер (Вб).

 

 

Величина, характеризующая магнитное поле, но в то же время не зависящая от свойств среды, в которой распространяется магнитное поле, называется напряженностью магнитное поля, Н. Она устанавливает зависимость интенсивности магнитного поля в заданной точке от силы тока и формы проводника.

Напряженность магнитного поля и магнитная индукция связана соотношением:

 

Направление вектора напряженности совпадает с направлением поля в каждой его точке. Напряженность магнитного поля в СИ измеряется в амперметрах на метр:

─ абсолютная магнитная проницаемость среды учитывает свойства среды, в которой распространяется магнитное поле.

,

где ─ магнитная проницаемость вакуума или магнитная постоянная:

─ магнитная проницаемость вещества.

 

Все вещества подразделяются на 3 группы:

 

1. Диамагнитные µ<1(вода, водород, кварц, серебро, медь, и др.), в которых результирующее магнитное поле ослабляется;

2. Парамагнитные µ≥1 (алюминий, кислород, воздух и др.), в которых создается такое же магнитное поле, что и в вакууме;

3. Ферромагнитные µ>1 (железо, никель, кобальт и др.), в которых результирующее магнитное поле усиливается.

В электротехнике особое значение имеют ферромагнитные материалы.

 



<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Симістори | Электромагнитная сила


Карта сайта Карта сайта укр


Уроки php mysql Программирование

Онлайн система счисления Калькулятор онлайн обычный Инженерный калькулятор онлайн Замена русских букв на английские для вебмастеров Замена русских букв на английские

Аппаратное и программное обеспечение Графика и компьютерная сфера Интегрированная геоинформационная система Интернет Компьютер Комплектующие компьютера Лекции Методы и средства измерений неэлектрических величин Обслуживание компьютерных и периферийных устройств Операционные системы Параллельное программирование Проектирование электронных средств Периферийные устройства Полезные ресурсы для программистов Программы для программистов Статьи для программистов Cтруктура и организация данных


 


Не нашли то, что искали? Google вам в помощь!

 
 

© life-prog.ru При использовании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

Генерация страницы за: 0.018 сек.