Чем выше магнитная проницаемость тем

Что такое магнитная проницаемость (мю)

Из многолетней технической практики нам известно, что индуктивность катушки сильно зависит от характеристик среды, где эта катушка находится. Если в катушку из медной проволоки, обладающую известной индуктивностью L0, добавить ферромагнитный сердечник, то при прочих прежних обстоятельствах токи самоиндукции (экстратоки замыкания и размыкания) в данной катушке многократно увеличатся, эксперимент это подтвердит, что и будет означать возросшую в несколько раз индуктивность, которая теперь станет равна L.

Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть фото Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть картинку Чем выше магнитная проницаемость тем. Картинка про Чем выше магнитная проницаемость тем. Фото Чем выше магнитная проницаемость тем

Допустим, что окружающая среда, вещество, заполняющее пространство внутри и вокруг описанной катушки, однородно, и порождаемое текущим по ее проводу током, магнитное поле локализовано только в этой обозначенной области, не выходя за ее границы.

Если катушка имеет тороидальную форму, форму замкнутого кольца, то данная среда вместе с полем окажется сосредоточена только внутри объема катушки, ибо снаружи тороида практически полностью магнитное поле отсутствует. Справедливо данное положение и для длинной катушки — соленоида, у которого все магнитные линии так же сосредоточены внутри — по оси.

Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть фото Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть картинку Чем выше магнитная проницаемость тем. Картинка про Чем выше магнитная проницаемость тем. Фото Чем выше магнитная проницаемость тем

Для примера допустим, что индуктивность некоторого контура или катушки без сердечника в вакууме равна L0. Тогда для такой же катушки, но уже в однородном веществе, которое заполняет пространство, где присутствуют магнитные силовые линии данной катушки, индуктивность пусть будет равна L. В этом случае получится, что отношение L/L0 – это есть ни что иное, как относительная магнитная проницаемость названного вещества (иногда говорят просто «магнитная проницаемость»).

Становится очевидно: магнитная проницаемость — это величина, которая характеризует магнитные свойства данного вещества. Она зачастую зависит от состояния вещества (и от условий окружающей среды, таких как например температура и давление) и от его рода.

Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть фото Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть картинку Чем выше магнитная проницаемость тем. Картинка про Чем выше магнитная проницаемость тем. Фото Чем выше магнитная проницаемость тем

Введение термина «магнитная проницаемость», применительно к веществу, размещенному в поле магнитном, аналогично введению термина «диэлектрическая проницаемость» для вещества находящегося в поле электрическом.

Значение магнитной проницаемости, определяемое по приведенной выше формуле L/L0, может быть выражена и как отношение абсолютных магнитных проницаемостей данного вещества и абсолютной пустоты (вакуума).

Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть фото Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть картинку Чем выше магнитная проницаемость тем. Картинка про Чем выше магнитная проницаемость тем. Фото Чем выше магнитная проницаемость тем

Фактически видим, что среда (магнетик) влияет на индуктивность контура, и это однозначно свидетельствует о том, что изменение среды приводит к изменению магнитного потока Ф, пронизывающего контур, а значит и к изменению индукции В, применительно к любой точке магнитного поля.

Это происходит потому, что среда намагничивается, и сама начинает обладать магнитным полем. Вещества, способные таким образом намагничиваться, называют магнетиками.

Физическая картина явления

Из вышеизложенного становится ясно, что различные вещества (магнетики) под действием магнитного поля контура с током намагничиваются, и в результате получается магнитное поле, являющееся суммой магнитных полей — магнитного поля от намагниченной среды плюс от контура с током, потому оно отличается по величине от поля только контура с током без среды. Причина намагничивания магнетиков кроется в существовании мельчайших токов внутри каждого их атома.

Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть фото Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть картинку Чем выше магнитная проницаемость тем. Картинка про Чем выше магнитная проницаемость тем. Фото Чем выше магнитная проницаемость тем

По значению магнитной проницаемости, вещества классифицируются на диамагнетики (меньше единицы — намагничиваются против приложенного поля), парамагнетики (больше единицы — намагничиваются по направлению приложенного поля) и ферромагнетики (сильно больше единицы — намагничиваются, и обладают намагниченностью после отключения приложенного магнитного поля).

Ферромагнетикам свойственен гистерезис, поэтому понятие «магнитная проницаемость» в чистом виде к ферромагнетикам не применимо, но в некотором диапазоне намагничивания, в некотором приближении, можно выделить линейный участок кривой намагничивания, для которого получится оценить магнитную проницаемость.

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Просто пройдите по ссылке и подключитесь к каналу.

Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:

Источник

Магнитная проницаемость — тип, справочная таблица. Что такое магнитометр

Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть фото Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть картинку Чем выше магнитная проницаемость тем. Картинка про Чем выше магнитная проницаемость тем. Фото Чем выше магнитная проницаемость тем

Магнитная проницаемость основных материалов, таблица.

Относительная магнитная проницаемость материала (случается ее называют просто «магнитной проницаемостью») это: отношение магнитной проницаемости среды к магнитной проницаемости вакуума µ0:

MediumPermeability- µ — (Гн/м) Relative permeabilityμ / μ0

Воздух1.25663753*10−61.00000037
Алюминий1.256665*10−61.000022
Аустенитная нержавеющая сталь1.260*10−6 — 8.8*10−61.003–7
Вакуум (µ0)4π*10−71
Вода1.256627*10−60.999992
Водород1.2566371*10−61
Висмут1.25643*10−60.999834
Дерево1.25663760*10−61.00000043
Железо (чистота 99.8%)6.3*10−35000
Железо (99.95% чистое Fe отожженное в водороде)2.5*10−1200000
Железо-кобальтовые сплавы2.3*10−218000
Медь1.256629*10−60.999994
Никель-цинковый феррит — магнит2.0*10−5 – 8.0*10−416 – 640
Мартенситная нержавеющая сталь (отожженная)9.42*10−4 — 1.19*10−3750 – 950
Мартенситная нержавеющая сталь (закаленная)5.0*10−5 — 1.2*10−440 – 95
NANOPERM® — магнитомягкий нанокристаллический сплав1.0*10−180000
Неодимовый магнит1.32*10−61.05
Никель1.26*10−4 — 7.54*10−4100 – 600
Пермаллой (сплав 80% никеля и 20% железа)1.0*10−28000
Платина1.256970*10−61.000265
Сарфир1.2566368*10−60.99999976
Сверхпроводники00
Углеродистая сталь1.26*10−4100
Ферритная нержавеющая сталь (отожженная)1.26*10−3 — 2.26*10−31000 – 1800
Фторопласт 4, Ф-4, Teflon1.2567*10−61

Магнитометр. Что это такое?

Как следует уже из самого названия, магнитометр – это прибор, предназначенный для измерения параметров магнитного поля и магнитных свойств отдельных материалов. В зависимости от того изменения показателей какого рода фиксирует устройство, его могут называть следующими терминами:

Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть фото Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть картинку Чем выше магнитная проницаемость тем. Картинка про Чем выше магнитная проницаемость тем. Фото Чем выше магнитная проницаемость тем

Когда работают мю-метры и каппа-метры, можно выяснить соответственно магнитную проницаемость и магнитную восприимчивость. А также существуют приборы для фиксации магнитного момента. Но есть и более узкое определение магнитометров – это аппараты, замеряющие напряженность, градиент и направление поля. Определение необходимых параметров производится различными способами.

Необходимо учитывать, что одни приборы фиксируют абсолютные значения полевых характеристик, а другие отражают изменение поля с течением времени или в разных точках пространства.

Принцип работы.

Схема магнитометра может сильно отличаться, но в любом случае он работает по одной и той же методике. Магнитное поле может быть охарактеризовано следующим:

Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть фото Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть картинку Чем выше магнитная проницаемость тем. Картинка про Чем выше магнитная проницаемость тем. Фото Чем выше магнитная проницаемость темЧем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть фото Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть картинку Чем выше магнитная проницаемость тем. Картинка про Чем выше магнитная проницаемость тем. Фото Чем выше магнитная проницаемость тем

Но есть еще одна важная характеристика магнитного поля – магнитная индукция. По направлению ее вектора определяется направление силы, воздействующей на северный полюс магнита. Чтобы понять, как все это работает, полезно рассмотреть устройство магнитометрического датчика HMC5883L от Honeywell. Меняющийся коэффициент усиления влияет на восприимчивость датчика. Для считывания данных предусмотрено 12 регистров с разрядностью 8.

Регистр режима задает основной сценарий действия: непрерывное измерение либо разовый замер и переход в режим ожидания. Если запрос идет не программно, а аппаратно, используется дублирование данных через вывод DRDY. Но не все так просто – требуется учитывать не только показания датчиков, но и воздействия на них различных помех.

Если проигнорировать этот момент, может оказаться так, что модуль сбился и измеряет совсем не то, что нужно.

Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть фото Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть картинку Чем выше магнитная проницаемость тем. Картинка про Чем выше магнитная проницаемость тем. Фото Чем выше магнитная проницаемость тем

Предположим, требуется произвести измерения удельной намагниченности насыщения. Образец, который нужно исследовать, и постоянный магнит крепятся на тонком стержне, соединенном с вибрационным узлом. Колебания стержня могут происходить с различной частотой, но в любом случае под углом 90 градусов к полю, создаваемому электромагнитом. Радиотехнические компоненты системы призваны усиливать, очищать и эффективно обрабатывать сигнал. Когда постоянный магнит и образец колеблются, появляется электродвижущая сила в особых катушках. Сами катушки позиционируют по отношению к постоянному магниту так, чтобы на их положение не влияли вибрационные колебания.

Но описанное устройство, как нетрудно понять по некоторым моментам, может применяться преимущественно в лабораторных условиях. Возможности его использования «в поле» существенно ограничены. Для полевых измерений предназначены уже совершенно другие магнитометры, которые не требуют изготовления и выделения образцов. Как именно работает такая техника – коммерческая тайна производителей. В любом случае, нужно ли производить измерения остаточной намагниченности или делать что-то еще, важно знать алгоритм калибровки методом наименьших квадратов.

Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть фото Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть картинку Чем выше магнитная проницаемость тем. Картинка про Чем выше магнитная проницаемость тем. Фото Чем выше магнитная проницаемость темЧем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть фото Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть картинку Чем выше магнитная проницаемость тем. Картинка про Чем выше магнитная проницаемость тем. Фото Чем выше магнитная проницаемость тем

Максимально упрощенно излагая суть этого метода (основанного на высшей математике), можно указать, что он подразумевает подбор функции, дающей значения, максимально близкие к полученным по итогам эксперимента. Сумма квадратов отклонений во всех критических важных точках должна быть как можно меньшей, в идеале – сведенной к нулю.

Обязательным условием для применения такого алгоритма является знание вектора магнитного поля земли. Если же вернуться к математической стороне дела, то можно сказать, что тут нужны линейные преобразования матриц в трехмерном пространстве. А отсюда следует, что придется использовать показания по трем осям сразу.

Немного отстранившись от всей этой зауми, можно разобраться, как действует магнитометр на основе тонкопленочных магниторезисторов. Такая техника выпускается ведущими иностранными фирмами. Магниторезисторы обычно размещают на одной кремниевой подложке и соединяют мостовым способом.

Поскольку сопротивление резисторов сложно подогнать при производстве, нельзя игнорировать напряжение смещения. Параметры датчиков очень сильно зависят от фактической температуры.

Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть фото Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть картинку Чем выше магнитная проницаемость тем. Картинка про Чем выше магнитная проницаемость тем. Фото Чем выше магнитная проницаемость темЧем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть фото Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть картинку Чем выше магнитная проницаемость тем. Картинка про Чем выше магнитная проницаемость тем. Фото Чем выше магнитная проницаемость тем

Диамагнетик.

Но это не является решением проблемы. Во-первых, силовые линии одного магнита всё равно будут достигать другого магнита, то есть магнитное поле только уменьшается в толще диамагнетика, но не исчезает совсем. Во-вторых, если магниты замурованы в толще диамагнетика, то мы не можем их двигать и поворачивать относительно друг друга.

А если сделать из диамагнетика просто плоский экран, то этот экран будет пропускать сквозь себя магнитное поле. Причем, за этим экраном магнитное поле будет точно такое же, как если бы этого диамагнитного экрана не было бы вообще.

Это говорит о том, что даже замурованные в диамагнетик магниты не испытают на себе ослабления магнитного поля друг друга. В самом деле, ведь там, где находится замурованный магнит, прямо в объеме этого магнита диамагнетик попросту отсутствует. А раз там, где находится замурованный магнит, отсутствует диамагнетик, то значит, оба замурованных магнита на самом деле взаимодействуют друг с другом точно также, как если бы они не были замурованы в диамагнетике. Диамагнетик вокруг этих магнитов также бесполезен, как и плоский диамагнитный экран между магнитами.

Идеальный диамагнетик.

Нам нужен такой материал, который бы, вообще, не пропускал через себя силовые линии магнитного поля. Нужно чтобы силовые линии магнитного поля выталкивались из такого материала. Если силовые линии магнитного поля проходят через материал, то, за экраном из такого материала, они полностью восстанавливают всю свою силу. Это следует из закона сохранения магнитного потока.

В диамагнетике ослабление внешнего магнитного поля происходит за счет наведенного внутреннего магнитного поля. Это наведенное магнитное поле создают круговые токи электронов внутри атомов. При включении внешнего магнитного поля, электроны в атомах должны начать двигаться вокруг силовых линий внешнего магнитного поля. Это наведенное круговое движение электронов в атомах и создает дополнительное магнитное поле, которое всегда направлено против внешнего магнитного поля. Поэтому суммарное магнитное поле в толще диамагнетика становится меньше, чем снаружи.

Но полной компенсации внешнего поля за счет наведенного внутреннего поля не происходит. Не хватает силы кругового тока в атомах диамагнетика, чтобы создать точно такое же магнитное поле, как внешнее магнитное поле. Поэтому в толще диамагнетика остаются силовые линии внешнего магнитного поля. Внешнее магнитное поле, как бы, «пробивает» материал диамагнетика насквозь.

Единственный материал, который выталкивает из себя силовые линии магнитного поля, это сверхпроводник. В сверхпроводнике внешнее магнитное поле наводит такие круговые токи вокруг силовых линий внешнего поля, которые создают противоположно направленное магнитное поле в точности равное внешнему магнитному полю. В этом смысле сверхпроводник является идеальным диамагнетиком.

На поверхности сверхпроводника вектор напряженности магнитного поля всегда направлен вдоль этой поверхности по касательной к поверхности сверхпроводящего тела. На поверхности сверхпроводника вектор магнитного поля не имеет составляющую, направленную перпендикулярно поверхности сверхпроводника. Поэтому силовые линии магнитного поля всегда огибают сверхпроводящее тело любой формы.

Огибание сверхпроводника линиями магнитного поля.

Но это совсем не означает, что если между двумя магнитами поставить сверхпроводящий экран, то он решит поставленную задачу. Дело в том, что силовые линии магнитного поля магнита пойдут к другому магниту в обход экрана из сверхпроводника. Поэтому от плоского сверхпроводящего экрана будет только ослабление влияния магнитов друг на друга.

Это ослабление взаимодействия двух магнитов будет зависеть от того, на сколько увеличилась длина силовой линии, которая соединяет два магнита друг с другом. Чем больше длины соединяющих силовых линий, тем меньше взаимодействие двух магнитов друг с другом.

Это точно такой же эффект, как если увеличивать расстояние между магнитами без всякого сверхпроводящего экрана. Если увеличивать расстояние между магнитами, то длины силовых линий магнитного поля тоже увеличиваются.

Значит, для увеличения длин силовых линий, которые соединяют два магнита в обход сверхпроводящего экрана, нужно увеличивать размеры этого плоского экрана и по длине и по ширине. Это приведет к увеличению длин обходящих силовых линий. И чем больше размеры плоского экрана по сравнению с рассстоянием между магнитами, тем взаимодействие между магнитами становится меньше.

Взаимодействие между магнитами полностью исчезает только тогда, когда оба размера плоского сверхпроводящего экрана становятся бесконечными. Это аналог той ситуации, когда магниты развели на бесконечно большое расстояние, и поэтому длина соединяющих их силовых линий магнитного поля стала бесконечной.

Теоретически, это, конечно, полностью решает поставленную задачу. Но на практике мы не можем сделать сверхпроводящий плоский экран бесконечных размеров. Хотелось бы иметь такое решение, которое можно осуществить на практике в лаборатории или на производстве. (Про бытовые условия речи уже не идет, так как в быту невозможно сделать сверхпроводник.)

Источник

Магнитная восприимчивость и магнитная проницаемость

Магнитная восприимчивость вещества

Полная магнитная индукция в магнетике равна:

Магнитная проницаемость вещества

называется относительной магнитной проницаемостью (или просто магнитной проницаемостью) вещества.

Единицей измерения абсолютной магнитной проницаемости является:

Задание. Исследуя магнитную жидкость, ее наливают в трубку, изображенную на рис.1. Один из концов трубки размещают между полюсами электромагнита. Когда магнит включают, то жидкость может подниматься в колене A или опускаться. От чего это зависит?

Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть фото Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть картинку Чем выше магнитная проницаемость тем. Картинка про Чем выше магнитная проницаемость тем. Фото Чем выше магнитная проницаемость тем

Решение. Жидкость в колене A поднимается или опускается в зависимости от того является она парамагнетиком или она диамагнетик. Так как парамагнитная жидкость будет втягиваться в область с максимальной индукцией магнитного поля, тогда как диамагнитная жидкость выталкивается в область слабого поля. В парамагнитных веществах ориентация элементарных токов происходит так, что магнитный поток молекулярных токов усиливает магнитный поток внешнего ориентирующего поля. Парамагнетики притягиваются к магниту (как и ферромагнетики). Диамагнитные тела уменьшают магнитный поток, так как в диамагнитном теле при воздействии внешнего поля появляются элементарные токи, имеющие такое направление, что их магнитное поле противоположно направлено внешнему полю. Действие внешнего магнитного поля на диамагнетики противоположно действию парамагнитные тела, диамагнетики отталкиваются от магнита.

Решение. Напряженность магнитного поля в центре кругового витка с током равна:

Для изотропного магнетика можем записать, что:

\[J=\varkappa H\ \left(2.2\right).\]

Источник

Магнитная проницаемость

Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть фото Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть картинку Чем выше магнитная проницаемость тем. Картинка про Чем выше магнитная проницаемость тем. Фото Чем выше магнитная проницаемость тем Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть фото Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть картинку Чем выше магнитная проницаемость тем. Картинка про Чем выше магнитная проницаемость тем. Фото Чем выше магнитная проницаемость тем Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть фото Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть картинку Чем выше магнитная проницаемость тем. Картинка про Чем выше магнитная проницаемость тем. Фото Чем выше магнитная проницаемость тем Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть фото Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть картинку Чем выше магнитная проницаемость тем. Картинка про Чем выше магнитная проницаемость тем. Фото Чем выше магнитная проницаемость тем

Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть фото Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть картинку Чем выше магнитная проницаемость тем. Картинка про Чем выше магнитная проницаемость тем. Фото Чем выше магнитная проницаемость тем

Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть фото Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть картинку Чем выше магнитная проницаемость тем. Картинка про Чем выше магнитная проницаемость тем. Фото Чем выше магнитная проницаемость тем

Абсолютная магнитная проницаемость –это коэффициент пропорциональности, учитывающий влияние среды, в которой находятся провода.

Для получения представления о магнитных свойствах среды сравнивали магнитное поле вокруг провода с током в данной среде с магнитным полем вокруг того же провода, но находящегося в вакууме. Было установлено, что в одних случаях поле получается более интенсивным, чем в вакууме, в других – менее.

v Парамагнитные материалы и среды, в которых получается более сильное МП (натрий, калий, алюминий, платина, марганец, воздух);

v Диамагнитные материалы и среды, в которых МП слабее (серебро, ртуть, вода, стекло, медь);

v Ферромагнитные материалы, в которых создается самое сильное магнитное поле (железо, никель, кобальт, чугун и их сплавы).

Абсолютная магнитная проницаемость для разных веществ имеет различную величину.

Магнитная постоянная – это абсолютная магнитная проницаемость вакуума.

Относительная магнитная проницаемость среды— безразмерная величина, показывающая во сколько раз абсолютная магнитная проницаемость какого-либо вещества больше или меньше магнитной постоянной:

Напряженность МП Нхарактеризует условия возбуждения МП. Напряженность в однородной среде не зависит от магнитных свойств вещества, в котором создается поле, но учитывает влияние величины тока и формы проводников на интенсивность МП в данной точке.

Напряженность МП – векторная величина. Направление вектора Н для изотропных сред (сред с одинаковыми магнитными свойствами во всех направлениях), совпадает с направлением магнитного поля или вектором в данной точке.

Напряженность магнитного поля, создаваемого различными источниками, приведена на рис. 13.


42)
При внесении железного сердечника в катушку, магнитное поле возрастает, а сердечник намагничивается. Этот эффект был обнаружен Ампером. Им было так же обнаружено, что индукция магнитного поля в веществе может быть больше или меньше индукции самого поля. Такие вещества стали называть магнетиками.

Магнетики – это вещества, способные менять свойства внешнего магнитного поля.

Магнитная проницаемость веществаопределяется соотношением:

Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть фото Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть картинку Чем выше магнитная проницаемость тем. Картинка про Чем выше магнитная проницаемость тем. Фото Чем выше магнитная проницаемость тем(9.8.1)

В зависимости от соотношения В и В0 вещества делятся на три типа:

Этот класс веществ был открыт Фарадеем. Эти вещества «выталкиваются» из магнитного поля. Если подвесить диамагнитный стержень возле полюса сильного электромагнита, то он будет отталкиваться от него. Линии индукции поля и магнита, следовательно, направлены в разные стороны.

Магнитная проницаемость парамагнетиков зависит от температуры и уменьшается при ее увеличении. Без намагничивающего поля парамагнетики не создают собственного магнитного поля. Постоянных парамагнетиков в природе нет.

3) Ферромагнетики (m>>1): Fe, Co, Ni, Cd.

Эти вещества могут находиться в намагниченном состоянии и без внешнего поля. Существование остаточного магнетизма одно из важных свойств ферромагнетиков. При нагревании до высокой температуры ферромагнитные свойства вещества исчезают. Температура, при которой пропадают эти свойства, называют температурой Кюри (например, для железа TКюри=1043 К).

Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть фото Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть картинку Чем выше магнитная проницаемость тем. Картинка про Чем выше магнитная проницаемость тем. Фото Чем выше магнитная проницаемость тем

Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть фото Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть картинку Чем выше магнитная проницаемость тем. Картинка про Чем выше магнитная проницаемость тем. Фото Чем выше магнитная проницаемость тем

Рис.9.21. Форма доменов: а) в отсутствии магнитного поля, б) при наличии внешнего магнитного поля.

Кривая намагниченности. Петля гистерезиса.Явление намагниченности обусловлено существованием остаточного магнетизма при действии внешнего магнитного поля на вещество.

Магнитным гистерезисом называется явление запаздывания изменения магнитной индукции в ферромагнетике относительно изменения напряженности внешнего магнитного поля.

На рис.9.22, представлена зависимость магнитного поля в веществе от внешнего магнитного поля B=B(B0). Причем по оси Оx откладывают внешнее поле Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть фото Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть картинку Чем выше магнитная проницаемость тем. Картинка про Чем выше магнитная проницаемость тем. Фото Чем выше магнитная проницаемость тем, по оси Оy – намагниченность вещества. Увеличение внешнего магнитного поля Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть фото Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть картинку Чем выше магнитная проницаемость тем. Картинка про Чем выше магнитная проницаемость тем. Фото Чем выше магнитная проницаемость темприводит к возрастанию магнитного поля Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть фото Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть картинку Чем выше магнитная проницаемость тем. Картинка про Чем выше магнитная проницаемость тем. Фото Чем выше магнитная проницаемость темв веществе вдоль линии Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть фото Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть картинку Чем выше магнитная проницаемость тем. Картинка про Чем выше магнитная проницаемость тем. Фото Чем выше магнитная проницаемость темдо значения Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть фото Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть картинку Чем выше магнитная проницаемость тем. Картинка про Чем выше магнитная проницаемость тем. Фото Чем выше магнитная проницаемость тем. Уменьшение внешнего магнитного поля до нуля приводит к уменьшению магнитного поля в веществе (в точке с) до величины Вост (остаточной намагниченности, значение которой больше нуля). Этот эффект является следствием запаздывания в намагниченности образца.

Значение индукции внешнего магнитного поля, необходимое для полного размагничивания вещества (точка d на рис.9.21) называют коэрцетивной силой. Нулевое значение намагниченности образца Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть фото Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть картинку Чем выше магнитная проницаемость тем. Картинка про Чем выше магнитная проницаемость тем. Фото Чем выше магнитная проницаемость темполучают, изменяя направление внешнего магнитного поля до значения Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть фото Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть картинку Чем выше магнитная проницаемость тем. Картинка про Чем выше магнитная проницаемость тем. Фото Чем выше магнитная проницаемость тем. Продолжая увеличивать внешнего магнитного поля в противоположном направлении до максимального значения, доводим его до величины Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть фото Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть картинку Чем выше магнитная проницаемость тем. Картинка про Чем выше магнитная проницаемость тем. Фото Чем выше магнитная проницаемость тем. Затем, меняем направление магнитного поля, увеличивая его обратно, до значения Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть фото Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть картинку Чем выше магнитная проницаемость тем. Картинка про Чем выше магнитная проницаемость тем. Фото Чем выше магнитная проницаемость тем. В этом случае у нас вещество остается намагниченным. Только величина индукции магнитного поля имеет противоположное направление по сравнению со значением в точке Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть фото Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть картинку Чем выше магнитная проницаемость тем. Картинка про Чем выше магнитная проницаемость тем. Фото Чем выше магнитная проницаемость тем. Продолжая увеличивать значение магнитной индукции в том же направлении, достигаем полной размагниченности вещества в точке Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть фото Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть картинку Чем выше магнитная проницаемость тем. Картинка про Чем выше магнитная проницаемость тем. Фото Чем выше магнитная проницаемость тем, и далее, оказываемся вновь в точке Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть фото Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть картинку Чем выше магнитная проницаемость тем. Картинка про Чем выше магнитная проницаемость тем. Фото Чем выше магнитная проницаемость тем. Таким образом, получаем замкнутую функцию, которая описывает цикл полного перемагничивания. Такая зависимость за цикл полного перемагничивания индукции магнитного поля образца от величины внешнего магнитного поля называется петлей гистерезиса. Форма петли гистерезиса является одной из основных характеристик любого ферромагнитного вещества. Однако в точку Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть фото Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть картинку Чем выше магнитная проницаемость тем. Картинка про Чем выше магнитная проницаемость тем. Фото Чем выше магнитная проницаемость тем, таким способом попасть невозможно.

В настоящее время достаточно просто получают сильные магнитные поля. Большое количество установок и устройств работают на постоянных магнитах. В них достигаются поя 1 – 2 Тл при комнатной температуре. В небольших объемах физики научились получать постоянные магнитные поля до 4 Тл, используя для этой цели специальные сплавы. При низких температурах, порядка температуры жидкого гелия получают магнитные поля выше 10 Тл.

Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть фото Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть картинку Чем выше магнитная проницаемость тем. Картинка про Чем выше магнитная проницаемость тем. Фото Чем выше магнитная проницаемость темЧем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть фото Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть картинку Чем выше магнитная проницаемость тем. Картинка про Чем выше магнитная проницаемость тем. Фото Чем выше магнитная проницаемость тем


43) Закон электромагнитной индукции (з.Фарадея-Максвелла). Правила Ленца

Обобщая результат опытов, Фарадей сформулировал закон электромагнитной индукции. Он показал, что при всяком изменении магнитного потока в замкнутом проводящем контуре возбуждается индукционный ток. Следовательно, в контуре возникает ЭДС индукции.

ЭДС индукции прямо пропорциональна скорости изменения магнитного потока во времени. Математическую запись этого закона оформил Максвелл и поэтому он называется законом Фарадея-Максвелла (законом электромагнитной индукции).

Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть фото Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть картинку Чем выше магнитная проницаемость тем. Картинка про Чем выше магнитная проницаемость тем. Фото Чем выше магнитная проницаемость тем,(565)

где k – коэффициент пропорциональности, зависящий от выбора системы единиц.

В системе «СИ» k=1 и в внесистемной единице k=1/с, с – скорость света.

Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть фото Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть картинку Чем выше магнитная проницаемость тем. Картинка про Чем выше магнитная проницаемость тем. Фото Чем выше магнитная проницаемость тем.(566)

4.2.2. Правило Ленца

В законе электромагнитной индукции не говорится о направлении индукционного тока. Этот вопрос решил Ленц в 1833г. Он установил правило, позволяющее определить направление индукционного тока.

Индукционный ток имеет такое направление, что созданное им магнитное поле препятствует изменению магнитного потока, пронизывающего данный контур, т.е. индукционный ток.Он направлен так, чтобы противодействовать причине, его вызывающей. Например, пусть в замкнутый контур вдвигается постоянный магнит NS (рис.250).

Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть фото Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть картинку Чем выше магнитная проницаемость тем. Картинка про Чем выше магнитная проницаемость тем. Фото Чем выше магнитная проницаемость тем
Рис.250 Рис.251

Число силовых линий, пересекающих замкнутый контур увеличивается, следовательно, увеличивается магнитный поток. В контуре возникает индукционный ток Ii, который создает магнитное поле, силовые линии которого (пунктирные линии, перпендикулярные плоскости контура) направлены против силовых линий магнита. При выдвижении магнита магнитный поток, пронизывающий контур, уменьшается (рис.251), а индукционный ток Ii создает поле, силовые линии которого направлены в сторону линии индукции магнита (на рис.251 пунктирные линии).

С учетом правила Ленца, закон Фарадея-Максвелла запишется в виде

Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть фото Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть картинку Чем выше магнитная проницаемость тем. Картинка про Чем выше магнитная проницаемость тем. Фото Чем выше магнитная проницаемость тем.(567)

Закон электромагнитной индукции справедлив не только для отдельного контура, но и для катушки, состоящей из N витков. Полный магнитный поток, пронизывающий катушку, определяется формулой Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть фото Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть картинку Чем выше магнитная проницаемость тем. Картинка про Чем выше магнитная проницаемость тем. Фото Чем выше магнитная проницаемость теми называется магнитным потокосцеплением. Тогда формула (567) записывается в виде

Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть фото Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть картинку Чем выше магнитная проницаемость тем. Картинка про Чем выше магнитная проницаемость тем. Фото Чем выше магнитная проницаемость тем(568)

Для решения физической задачи используют формулу (568).

Среднее по времени значение ЭДС индукции определяется формулой

Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть фото Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть картинку Чем выше магнитная проницаемость тем. Картинка про Чем выше магнитная проницаемость тем. Фото Чем выше магнитная проницаемость тем(569)

Магнитный поток определяется формулой

Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть фото Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть картинку Чем выше магнитная проницаемость тем. Картинка про Чем выше магнитная проницаемость тем. Фото Чем выше магнитная проницаемость тем(570)

Выясним способы изменения магнитного потока.

Первый способ. В=const и α=const. Изменяется площадь S.

Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть фото Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть картинку Чем выше магнитная проницаемость тем. Картинка про Чем выше магнитная проницаемость тем. Фото Чем выше магнитная проницаемость темПример. Пусть в однородном магнитном поле В=const перпендикулярно силовым линиям движется проводник длиной l со скоростью Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть фото Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть картинку Чем выше магнитная проницаемость тем. Картинка про Чем выше магнитная проницаемость тем. Фото Чем выше магнитная проницаемость тем(рис.252) Тогда на концах проводника возникает разность потенциалов Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть фото Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть картинку Чем выше магнитная проницаемость тем. Картинка про Чем выше магнитная проницаемость тем. Фото Чем выше магнитная проницаемость тем, равная ЭДС индукции. Найдем её.

Изменение магнитного потока равно

Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть фото Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть картинку Чем выше магнитная проницаемость тем. Картинка про Чем выше магнитная проницаемость тем. Фото Чем выше магнитная проницаемость тем(571)

С учетом (571), (567) запишется в виде

Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть фото Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть картинку Чем выше магнитная проницаемость тем. Картинка про Чем выше магнитная проницаемость тем. Фото Чем выше магнитная проницаемость тем(572)
Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть фото Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть картинку Чем выше магнитная проницаемость тем. Картинка про Чем выше магнитная проницаемость тем. Фото Чем выше магнитная проницаемость тем,(573)
где Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть фото Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть картинку Чем выше магнитная проницаемость тем. Картинка про Чем выше магнитная проницаемость тем. Фото Чем выше магнитная проницаемость тем— скорость перемещения проводника в магнитном поле.
Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть фото Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть картинку Чем выше магнитная проницаемость тем. Картинка про Чем выше магнитная проницаемость тем. Фото Чем выше магнитная проницаемость тем
Рис.252 Рис.253

Второй способ изменения магнитного потока. В=const S=const. Изменяется Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть фото Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть картинку Чем выше магнитная проницаемость тем. Картинка про Чем выше магнитная проницаемость тем. Фото Чем выше магнитная проницаемость тем.

Проводящая рамка вращается в однородном магнитном поле В=const (рис.253). Тогда магнитный поток равен

Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть фото Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть картинку Чем выше магнитная проницаемость тем. Картинка про Чем выше магнитная проницаемость тем. Фото Чем выше магнитная проницаемость тем(574)
Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть фото Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть картинку Чем выше магнитная проницаемость тем. Картинка про Чем выше магнитная проницаемость тем. Фото Чем выше магнитная проницаемость тем(575)

где Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть фото Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть картинку Чем выше магнитная проницаемость тем. Картинка про Чем выше магнитная проницаемость тем. Фото Чем выше магнитная проницаемость тем– амплитуда ЭДС.

Третий способ изменения магнитного S=const, α=const. Изменяется магнитное поле B. Пример этого способа рассмотрим позже в разделе вихревого электрического поля.


44)
Если по проводнику протекает переменный ток, то вокруг этого проводника он создает переменный магнитный поток, который создает переменное потокосцепление, а нон в свою очередь порождает ЭДС.

Таким образом, ЭДС каждой катушки определяется алгебраической суммой ЭДС самоиндукции и взаимной индукции. Для определения знака ЭДС взаимной индукции размечают зажимы индуктивно связанных элементов цепи. Два зажима называют одноименными, если при одинаковом направлении токов относительно этих зажимов магнитные потоки самоиндукции и взаимной индукции складыва­ются. Такие выводы обозначают на схемах одинаковыми условными значками, например, точками или звездочками (рис. 2.20 а, б). Одинаково направленные токи Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть фото Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть картинку Чем выше магнитная проницаемость тем. Картинка про Чем выше магнитная проницаемость тем. Фото Чем выше магнитная проницаемость теми Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть фото Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть картинку Чем выше магнитная проницаемость тем. Картинка про Чем выше магнитная проницаемость тем. Фото Чем выше магнитная проницаемость тем(рис. 2.20 а) относительно зажимов Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть фото Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть картинку Чем выше магнитная проницаемость тем. Картинка про Чем выше магнитная проницаемость тем. Фото Чем выше магнитная проницаемость теми Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть фото Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть картинку Чем выше магнитная проницаемость тем. Картинка про Чем выше магнитная проницаемость тем. Фото Чем выше магнитная проницаемость темвызывают совпадающие по направлению потоки самоиндукции Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть фото Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть картинку Чем выше магнитная проницаемость тем. Картинка про Чем выше магнитная проницаемость тем. Фото Чем выше магнитная проницаемость тем( Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть фото Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть картинку Чем выше магнитная проницаемость тем. Картинка про Чем выше магнитная проницаемость тем. Фото Чем выше магнитная проницаемость тем) и взаимной индукции Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть фото Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть картинку Чем выше магнитная проницаемость тем. Картинка про Чем выше магнитная проницаемость тем. Фото Чем выше магнитная проницаемость тем( Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть фото Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть картинку Чем выше магнитная проницаемость тем. Картинка про Чем выше магнитная проницаемость тем. Фото Чем выше магнитная проницаемость тем). Следовательно, зажимы Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть фото Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть картинку Чем выше магнитная проницаемость тем. Картинка про Чем выше магнитная проницаемость тем. Фото Чем выше магнитная проницаемость теми Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть фото Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть картинку Чем выше магнитная проницаемость тем. Картинка про Чем выше магнитная проницаемость тем. Фото Чем выше магнитная проницаемость темявляются одноименными. Одноименной является и другая пара зажимов Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть фото Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть картинку Чем выше магнитная проницаемость тем. Картинка про Чем выше магнитная проницаемость тем. Фото Чем выше магнитная проницаемость теми Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть фото Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть картинку Чем выше магнитная проницаемость тем. Картинка про Чем выше магнитная проницаемость тем. Фото Чем выше магнитная проницаемость тем, но условными значками обозначают только одну пару одноимен­ных выводов, например, Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть фото Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть картинку Чем выше магнитная проницаемость тем. Картинка про Чем выше магнитная проницаемость тем. Фото Чем выше магнитная проницаемость теми Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть фото Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть картинку Чем выше магнитная проницаемость тем. Картинка про Чем выше магнитная проницаемость тем. Фото Чем выше магнитная проницаемость тем(рис. 2.20 а). Если токи Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть фото Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть картинку Чем выше магнитная проницаемость тем. Картинка про Чем выше магнитная проницаемость тем. Фото Чем выше магнитная проницаемость теми Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть фото Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть картинку Чем выше магнитная проницаемость тем. Картинка про Чем выше магнитная проницаемость тем. Фото Чем выше магнитная проницаемость темнаправ­лены неодинаково относительно одноименных зажимов (рис. 2.20 б), то имеет место встречное направление потоков самоиндукции и взаимоиндукции.

На схемах магнитопроводы, как правило, не показывают и ограничиваются только обозначением одноименных зажимов (рис. 2.20 в, г).

Одноименные зажимы можно определить опытным путем. Для этого одну из катушек включают в цепь источника постоянного тока, а к другой присоеди­няют вольтметр постоянного тока. Если в момент подключения ис­точника стрелка измерительного прибора отклоняется, то зажимы индуктивно связанных

Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть фото Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть картинку Чем выше магнитная проницаемость тем. Картинка про Чем выше магнитная проницаемость тем. Фото Чем выше магнитная проницаемость тем

катушек, подключенные к положительному полюсу источника и поло­житель­ному зажиму измерительного прибора, являются одноименными.

Определим знаки ЭДС и напряжения взаимной индукции. Допустим, пер­вая катушка (рис. 2.20 а) разомкнута, а во второй протекает ток Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть фото Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть картинку Чем выше магнитная проницаемость тем. Картинка про Чем выше магнитная проницаемость тем. Фото Чем выше магнитная проницаемость тем. Выберем поло­жительные направления для Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть фото Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть картинку Чем выше магнитная проницаемость тем. Картинка про Чем выше магнитная проницаемость тем. Фото Чем выше магнитная проницаемость темодинаковыми относительно одноимен­ных зажимов. ЭДС и напряжение взаимной индукции равны, но противоположны по знаку. Действительно, когда Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть фото Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть картинку Чем выше магнитная проницаемость тем. Картинка про Чем выше магнитная проницаемость тем. Фото Чем выше магнитная проницаемость тем0, потенциал зажима b больше потенциала зажима а, следовательно, Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть фото Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть картинку Чем выше магнитная проницаемость тем. Картинка про Чем выше магнитная проницаемость тем. Фото Чем выше магнитная проницаемость тем0.

По правилу Ленца знаки Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть фото Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть картинку Чем выше магнитная проницаемость тем. Картинка про Чем выше магнитная проницаемость тем. Фото Чем выше магнитная проницаемость теми Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть фото Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть картинку Чем выше магнитная проницаемость тем. Картинка про Чем выше магнитная проницаемость тем. Фото Чем выше магнитная проницаемость темвсегда противоположны, поэтому

Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть фото Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть картинку Чем выше магнитная проницаемость тем. Картинка про Чем выше магнитная проницаемость тем. Фото Чем выше магнитная проницаемость тем.

В комплексной форме уравннеие имеет вид

Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть фото Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть картинку Чем выше магнитная проницаемость тем. Картинка про Чем выше магнитная проницаемость тем. Фото Чем выше магнитная проницаемость тем(2.50)

При встречном включении катушек (рис. 2.20 б)

Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть фото Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть картинку Чем выше магнитная проницаемость тем. Картинка про Чем выше магнитная проницаемость тем. Фото Чем выше магнитная проницаемость тем. (2.51)

Из (2.50) и (2.51) видно, что вектор напряжения на взаимной индуктивности Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть фото Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть картинку Чем выше магнитная проницаемость тем. Картинка про Чем выше магнитная проницаемость тем. Фото Чем выше магнитная проницаемость темсдвинут по фазе относительно вектора тока Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть фото Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть картинку Чем выше магнитная проницаемость тем. Картинка про Чем выше магнитная проницаемость тем. Фото Чем выше магнитная проницаемость темна угол ±90°.

Сопротивление Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть фото Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть картинку Чем выше магнитная проницаемость тем. Картинка про Чем выше магнитная проницаемость тем. Фото Чем выше магнитная проницаемость темназывается сопротивлением взаимной индуктивно­сти, а Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть фото Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть картинку Чем выше магнитная проницаемость тем. Картинка про Чем выше магнитная проницаемость тем. Фото Чем выше магнитная проницаемость тем– комплексным сопротивлением взаимной индуктивно­сти.

Таким образом, при согласном направлении токов падение напряжения на взаимной индуктивности имеет знак «плюс», при встречном – знак «минус».

Самоиндукция — это явление возникновения ЭДС индукции в проводящем контуре [1] при изменении протекающего через контур тока.

Это явление и называется самоиндукцией. (Понятие родственно понятию взаимоиндукции, являясь как бы его частным случаем).

Направление ЭДС самоиндукции всегда оказывается таким, что при возрастании тока в цепи ЭДС самоиндукции препятствует этому возрастанию (направлена против тока), а при убывании тока — убыванию (сонаправлена с током). Этим свойством ЭДС самоиндукции сходна с силой инерции.

Величина ЭДС самоиндукции пропорциональна скорости изменения силы тока(переменного) Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть фото Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть картинку Чем выше магнитная проницаемость тем. Картинка про Чем выше магнитная проницаемость тем. Фото Чем выше магнитная проницаемость тем:

Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть фото Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть картинку Чем выше магнитная проницаемость тем. Картинка про Чем выше магнитная проницаемость тем. Фото Чем выше магнитная проницаемость тем.

Коэффициент пропорциональности Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть фото Чем выше магнитная проницаемость тем. Смотреть картинку Чем выше магнитная проницаемость тем. Картинка про Чем выше магнитная проницаемость тем. Фото Чем выше магнитная проницаемость темназывается коэффициентом самоиндукции или индуктивностью контура (катушки).

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *