в каком случае магнитное поле является однородным

Однородное и неоднородное магнитное поле

Что такое однородное и неоднородное магнитное поле

Однородное магнитное поле — это магнитное поле, в любой точке которого сила действия на магнитную стрелку одинакова по модулю и направлению.

Благодаря силе Лоренца в однородном поле частицы движутся равномерно по окружности с центростремительным ускорением.

Осторожно! Если преподаватель обнаружит плагиат в работе, не избежать крупных проблем (вплоть до отчисления). Если нет возможности написать самому, закажите тут.

Сила Лоренца \(\overrightarrow\) — электромагнитная сила со стороны магнитного поля, действующая на движущийся заряд q:

Неизменность по модулю центростремительного ускорения частицы, движущейся с постоянной по модулю скоростью, означает, что частица равномерно движется по окружности с радиусом r.

Радиус r окружности определяется как частное произведения массы m со скоростью v и произведения электрического заряда q с индукцией B.

Радиус траектории движения частицы с постоянной массой и ее скорость не влияют на период ее обращения в однородном поле.

В однородном магнитном поле максимальный вращающий момент \(M_\) при воздействии замкнутых проводников, изготовленных из очень тонкой проволоки разных размеров и форм, с током приобретает свойства:

Таким образом, максимальный вращающий момент становится пропорциональным магнитному моменту \(P_\) контура с током:

Величина магнитного момента \(P_\) характеризует действие магнитного поля на плоский контур с током.

Следовательно, формула для определения индукции B в однородном магнитном поле приобретает вид:

Примеры однородных магнитных полей:

Неоднородное магнитное поле — это магнитное поле, в котором сила, действующая на помещенную в это поле магнитную стрелку, в разных точках поля может быть различной как по модулю, так и по направлению.

В неоднородном магнитном поле магнитная индукция в разных местах имеет различные модули и направления. Для вычисления значения вектора \(\overrightarrow B\) в неоднородном поле необходимо определить вращающий момент, действующий на него. Для этого в некую точку помещают контур размеров, меньших в сравнении с расстояниями, на которых поле заметно меняется.

Примеры неоднородных магнитных полей:

Отличия однородного и неоднородного магнитных полей

Что такое силовые линии, как расположены

Силовые линии магнитного поля или линии магнитной индукции — линии, касательные к которым в каждой точке имеют направление вектора индукции в этой точке. Данные линии аналогичны линиям вектора напряженности электростатического поля.

Если представить, что в некой точке магнитного поля находится маленькая магнитная стрелка, то под его действием она расположится по направлению касательной к линии поля в этой точке. Северный конец стрелки укажет направление линии магнитного поля.

Линии магнитной индукции всегда не имеют ни начала, ни конца, то есть они всегда замкнуты. Магнитные линии соответствуют направлению вектора в каждой точки поля. Направления вектора указываются стрелками.

Поля с замкнутыми векторными линиями называют вихревыми.

В однородном магнитном поле все линии параллельны и равны друг другу.

В прямом проводнике линии магнитной индукции расположены в виде окружностей, лежащих в плоскостях, перпендикулярных проводнику. Центры окружностей находятся на оси проводника.

Для того чтобы определить вектор индукции в этом случае, необходимо смотреть вдоль проводника по направлению движения положительных зарядов, то есть по направлению тока. Вектор магнитной индукции будет направлен по ходу часовой стрелки. Если ток направлен к наблюдателю, то вектор индукции направлен против хода часовой стрелки.

Способы обнаружения магнитного поля

Схема опыта для обнаружения магнитного поля:

Опыт позволяет обнаружить магнитное взаимодействие, то есть взаимодействие между электрическими зарядами, движущимися направленно.

Магнитное поле можно обнаружить по действию на электрический ток, то есть по действию на движущиеся заряды.

Опыт для определения характера действия магнитного поля на контур с током:

Опыт показывает, что магнитное поле создается не только токами в проводниках, но так же его создает и любое направленное движение электрических зарядов.

Магнитное поле можно обнаружить по отклонению рядом находящейся магнитной стрелки на компасе, при пропускании через проводник электрического тока.

Магнитное поле также создается постоянными магнитами. Для его обнаружения необходимо на гибких проводниках подвесить между полюсами магнита плоскую рамку с током. Рамка должна поворачиваться до тех пор, пока ее плоскость не станет перпендикулярной линии, соединяющей полюсы магнита. Опыты позволяют увидеть ориентирующее действие магнитного поля на рамку с током.

Источник

Магнитное поле и его характеристики

теория по физике 🧲 магнетизм

Магнитное поле — особая форма материи, посредством которой осуществляется взаимодействие между движущимися электрическими частицами.

Основные свойства магнитного поля

Вектор магнитной индукции

За единицу магнитной индукции можно принять магнитную индукцию однородного поля, котором на участок проводника длиной 1 м при силе тока в нем 1 А действует со стороны поля максимальная сила, равна 1 Н. 1 Н/(А∙м) = 1 Тл.

Модуль вектора магнитной индукции — физическая величина, равная отношению максимальной силы, действующей со стороны магнитного поля на отрезок проводника с током, к произведению силы тока и длины проводника:

За направление вектора магнитной индукции принимается направление от южного полюса S к северному N магнитной стрелки, свободно устанавливающейся в магнитном поле.

в каком случае магнитное поле является однородным. Смотреть фото в каком случае магнитное поле является однородным. Смотреть картинку в каком случае магнитное поле является однородным. Картинка про в каком случае магнитное поле является однородным. Фото в каком случае магнитное поле является однородным

Наглядную картину магнитного поля можно получить, если построить так называемые линии магнитной индукции. Линиями магнитной индукции называют линии, касательные к которым направлены так же, как и вектор магнитной индукции в данной точке поля.

в каком случае магнитное поле является однородным. Смотреть фото в каком случае магнитное поле является однородным. Смотреть картинку в каком случае магнитное поле является однородным. Картинка про в каком случае магнитное поле является однородным. Фото в каком случае магнитное поле является однородным

Особенность линий магнитной индукции состоит в том, что они не имеют ни начала, ни конца. Они всегда замкнуты. Поля с замкнутыми силовыми линиями называют вихревыми. Поэтому магнитное поле — вихревое поле.

Замкнутость линий магнитной индукции представляет собой фундаментальное свойство магнитного поля. Оно заключается в том, что магнитное поле не имеет источников. Магнитных зарядов, подобным электрическим, в природе нет.

Напряженность магнитного поля

μ — магнитная проницаемость среды (у воздуха она равна 1), μ 0 — магнитная постоянная, равная 4 π · 10 − 7 Гн/м.

Направление вектора магнитной индукции и способы его определения

Чтобы определить направление вектора магнитной индукции, нужно:

В пространстве между полюсами постоянного магнита вектор магнитной индукции выходит из северного полюса:

в каком случае магнитное поле является однородным. Смотреть фото в каком случае магнитное поле является однородным. Смотреть картинку в каком случае магнитное поле является однородным. Картинка про в каком случае магнитное поле является однородным. Фото в каком случае магнитное поле является однородным

При определении направления вектора магнитной индукции с помощью витка с током следует применять правило буравчика:

При вкручивании острия буравчика вдоль направления тока рукоятка будет вращаться по направлению вектора → B магнитной индукции.

в каком случае магнитное поле является однородным. Смотреть фото в каком случае магнитное поле является однородным. Смотреть картинку в каком случае магнитное поле является однородным. Картинка про в каком случае магнитное поле является однородным. Фото в каком случае магнитное поле является однородным

Отсюда следует, что:

в каком случае магнитное поле является однородным. Смотреть фото в каком случае магнитное поле является однородным. Смотреть картинку в каком случае магнитное поле является однородным. Картинка про в каком случае магнитное поле является однородным. Фото в каком случае магнитное поле является однородным

в каком случае магнитное поле является однородным. Смотреть фото в каком случае магнитное поле является однородным. Смотреть картинку в каком случае магнитное поле является однородным. Картинка про в каком случае магнитное поле является однородным. Фото в каком случае магнитное поле является однородным

Способы обозначения направлений векторов:

Вверхв каком случае магнитное поле является однородным. Смотреть фото в каком случае магнитное поле является однородным. Смотреть картинку в каком случае магнитное поле является однородным. Картинка про в каком случае магнитное поле является однородным. Фото в каком случае магнитное поле является однородным
Внизв каком случае магнитное поле является однородным. Смотреть фото в каком случае магнитное поле является однородным. Смотреть картинку в каком случае магнитное поле является однородным. Картинка про в каком случае магнитное поле является однородным. Фото в каком случае магнитное поле является однородным
Влевов каком случае магнитное поле является однородным. Смотреть фото в каком случае магнитное поле является однородным. Смотреть картинку в каком случае магнитное поле является однородным. Картинка про в каком случае магнитное поле является однородным. Фото в каком случае магнитное поле является однородным
Вправов каком случае магнитное поле является однородным. Смотреть фото в каком случае магнитное поле является однородным. Смотреть картинку в каком случае магнитное поле является однородным. Картинка про в каком случае магнитное поле является однородным. Фото в каком случае магнитное поле является однородным
На нас перпендикулярно плоскости чертежав каком случае магнитное поле является однородным. Смотреть фото в каком случае магнитное поле является однородным. Смотреть картинку в каком случае магнитное поле является однородным. Картинка про в каком случае магнитное поле является однородным. Фото в каком случае магнитное поле является однородным
От нас перпендикулярно плоскости чертежав каком случае магнитное поле является однородным. Смотреть фото в каком случае магнитное поле является однородным. Смотреть картинку в каком случае магнитное поле является однородным. Картинка про в каком случае магнитное поле является однородным. Фото в каком случае магнитное поле является однородным

Пример №1. На рисунке изображен проводник, по которому течет электрический ток. Направление тока указано стрелкой. Как направлен (вверх, вниз, влево, вправо, от наблюдателя, к наблюдателю) вектор магнитной индукции в точке С?

в каком случае магнитное поле является однородным. Смотреть фото в каком случае магнитное поле является однородным. Смотреть картинку в каком случае магнитное поле является однородным. Картинка про в каком случае магнитное поле является однородным. Фото в каком случае магнитное поле является однородным

Если мысленно начать вкручивать острие буравчика по направлению тока, то окажется, что вектор магнитной индукции в точке С будет направлен к нам — к наблюдателю.

Магнитное поле прямолинейного тока

Линии магнитной индукции представляют собой концентрические окружности, лежащие в плоскости, перпендикулярной проводнику. Центр окружностей совпадает с осью проводника.

в каком случае магнитное поле является однородным. Смотреть фото в каком случае магнитное поле является однородным. Смотреть картинку в каком случае магнитное поле является однородным. Картинка про в каком случае магнитное поле является однородным. Фото в каком случае магнитное поле является однородным

в каком случае магнитное поле является однородным. Смотреть фото в каком случае магнитное поле является однородным. Смотреть картинку в каком случае магнитное поле является однородным. Картинка про в каком случае магнитное поле является однородным. Фото в каком случае магнитное поле является однородным

Если ток идет вверх, то силовые линии направлены против часовой стрелки. Если вниз, то они направлены по часовой стрелке. Их направление можно определить с помощью правила буравчика или правила правой руки:

Правило буравчика (правой руки)

Если большой палец правой руки, отклоненный на 90 градусов, направить в сторону тока в проводнике, то остальные 4 пальца покажут направление линий магнитной индукции.

в каком случае магнитное поле является однородным. Смотреть фото в каком случае магнитное поле является однородным. Смотреть картинку в каком случае магнитное поле является однородным. Картинка про в каком случае магнитное поле является однородным. Фото в каком случае магнитное поле является однородным

Модуль вектора магнитной индукции на расстоянии r от оси проводника:

Магнитное поле кругового тока

Силовые линии представляют собой окружности, опоясывающие круговой ток. Вектор магнитной индукции в центре витка направлен вверх, если ток идет против часовой стрелки, и вниз, если по часовой стрелке.

в каком случае магнитное поле является однородным. Смотреть фото в каком случае магнитное поле является однородным. Смотреть картинку в каком случае магнитное поле является однородным. Картинка про в каком случае магнитное поле является однородным. Фото в каком случае магнитное поле является однородным

Определить направление силовых линий магнитного поля витка с током можно также с помощью правила правой руки:

Если расположить четыре пальца правой руки по направлению тока в витке, то отклоненный на 90 градусов большой палец, покажет направление вектора магнитной индукции.

в каком случае магнитное поле является однородным. Смотреть фото в каком случае магнитное поле является однородным. Смотреть картинку в каком случае магнитное поле является однородным. Картинка про в каком случае магнитное поле является однородным. Фото в каком случае магнитное поле является однородным

Модуль вектора магнитной индукции в центре витка, радиус которого равен R:

Модуль напряженности в центре витка:

Пример №2. На рисунке изображен проволочный виток, по которому течет электрический ток в направлении, указанном стрелкой. Виток расположен в вертикальной плоскости. Точка А находится на горизонтальной прямой, проходящей через центр витка. Как направлен (вверх, вниз, влево, вправо) вектор магнитной индукции магнитного поля в точке А?

в каком случае магнитное поле является однородным. Смотреть фото в каком случае магнитное поле является однородным. Смотреть картинку в каком случае магнитное поле является однородным. Картинка про в каком случае магнитное поле является однородным. Фото в каком случае магнитное поле является однородным

Если мысленно обхватить виток так, чтобы четыре пальца правой руки были бы направлены в сторону тока, то отклоненный на 90 градусов большой палец правой руки показал бы, что вектор магнитной индукции в точке А направлен вправо.

Магнитное поле электромагнита (соленоида)

Соленоид — это катушка цилиндрической формы, витки которой намотаны вплотную, а длина значительно больше диаметра.

Число витков в соленоиде N определяется формулой:

l — длина соленоида, d — диаметр проволоки.

в каком случае магнитное поле является однородным. Смотреть фото в каком случае магнитное поле является однородным. Смотреть картинку в каком случае магнитное поле является однородным. Картинка про в каком случае магнитное поле является однородным. Фото в каком случае магнитное поле является однородным

Линии магнитной индукции являются замкнутыми, причем внутри соленоида они располагаются параллельно друг другу. Поле внутри соленоида однородно.

Если ток по виткам соленоида идет против часовой стрелки, то вектор магнитной индукции → B внутри соленоида направлен вверх, если по часовой стрелке, то вниз. Для определения направления линий магнитной индукции можно воспользоваться правилом правой руки для витка с током.

Модуль вектора магнитной индукции в центральной области соленоида:

Модуль напряженности магнитного поля в центральной части соленоида:

Алгоритм определения полярности электромагнита

в каком случае магнитное поле является однородным. Смотреть фото в каком случае магнитное поле является однородным. Смотреть картинку в каком случае магнитное поле является однородным. Картинка про в каком случае магнитное поле является однородным. Фото в каком случае магнитное поле является однородным

Пример №3. Через соленоид пропускают ток. Определите полюсы катушки.

в каком случае магнитное поле является однородным. Смотреть фото в каком случае магнитное поле является однородным. Смотреть картинку в каком случае магнитное поле является однородным. Картинка про в каком случае магнитное поле является однородным. Фото в каком случае магнитное поле является однородным

Ток условно течет от положительного полюса источника тока к отрицательному. Следовательно, ток течет по виткам от точки А к точке В. Мысленно обхватив соленоид пальцами правой руки так, чтобы четыре пальца совпадали с направлением тока в витках соленоида, отставим большой палец на угол 90 градусов. Он покажет направление линий магнитной индукции внутри соленоида. Проделав это, увидим, что линии магнитной индукции направлены вправо. Следовательно, они выходят из В, который будет являться северным полюсом. Тогда А будет являться южным полюсом.

в каком случае магнитное поле является однородным. Смотреть фото в каком случае магнитное поле является однородным. Смотреть картинку в каком случае магнитное поле является однородным. Картинка про в каком случае магнитное поле является однородным. Фото в каком случае магнитное поле является однороднымНа рисунке изображён круглый проволочный виток, по которому течёт электрический ток. Виток расположен в вертикальной плоскости. В центре витка вектор индукции магнитного поля тока направлен

а) вертикально вверх в плоскости витка

б) вертикально вниз в плоскости витка

в) вправо перпендикулярно плоскости витка

г) влево перпендикулярно плоскости витка

Алгоритм решения

Решение

По условию задачи мы имеем дело с круглым проволочным витком. Поэтому для определения вектора → B магнитной индукции мы будем использовать правило правой руки.

Чтобы применить это правило, нам нужно знать направление течение тока в проводнике. Условно ток течет от положительного полюса источника к отрицательному. Следовательно, на рисунке ток течет по витку в направлении хода часовой стрелки.

Теперь можем применить правило правой руки. Для этого мысленно направим четыре пальца правой руки в направлении тока в проволочном витке. Теперь отставим на 90 градусов большой палец. Он показывает относительно рисунка влево. Это и есть направление вектора магнитной индукции.

pазбирался: Алиса Никитина | обсудить разбор | оценить

в каком случае магнитное поле является однородным. Смотреть фото в каком случае магнитное поле является однородным. Смотреть картинку в каком случае магнитное поле является однородным. Картинка про в каком случае магнитное поле является однородным. Фото в каком случае магнитное поле является однороднымМагнитная стрелка компаса зафиксирована на оси (северный полюс затемнён, см. рисунок). К компасу поднесли сильный постоянный полосовой магнит и освободили стрелку. В каком положении установится стрелка?

а) повернётся на 180°

б) повернётся на 90° по часовой стрелке

в) повернётся на 90° против часовой стрелки

г) останется в прежнем положении

Алгоритм решения

Решение

Одноименные полюсы магнитов отталкиваются, а разноименные притягиваются. Изначально южный полюс магнитной стрелки находится справа, а северный — слева. Полосовой магнит подносят к ее южному полюсу северной стороной. Поскольку это разноименные полюса, положение магнитной стрелки не изменится.

pазбирался: Алиса Никитина | обсудить разбор | оценить

в каком случае магнитное поле является однородным. Смотреть фото в каком случае магнитное поле является однородным. Смотреть картинку в каком случае магнитное поле является однородным. Картинка про в каком случае магнитное поле является однородным. Фото в каком случае магнитное поле является однороднымНепосредственно над неподвижно закреплённой проволочной катушкой вдоль её оси на пружине подвешен полосовой магнит (см. рисунок). Куда начнёт двигаться магнит сразу после замыкания ключа? Ответ поясните, указав, какие физические явления и законы Вы использовали для объяснения.

Алгоритм решения

Решение

Чтобы определить направление тока в соленоиде, посмотрим на расположение полюсов источника тока. Ток условно направлен от положительного полюса к отрицательному. Следовательно, относительно рисунка ток в витках соленоида направлен по часовой стрелке.

Зная направление тока в соленоиде, можно определить его полюса. Северным будет тот полюс, из которого выходят линии магнитной индукции. Определить их направление поможет правило правой руки для соленоида. Мысленно обхватим соленоид так, чтобы направление четырех пальцев правой руки совпадало с направлением тока в витках соленоида. Теперь отставленный на 90 градусов большой палец покажет направление вектора магнитной индукции. Проделав все манипуляции, получим, что вектор магнитной индукции направлен вниз. Следовательно, внизу соленоида расположен северный полюс, а вверху — южный.

Известно, что одноименные полюса магнитов отталкиваются, а разноименные — притягиваются. Подвешенный полосовой магнит обращен к южному полюсу соленоида северным полюсом. А это значит, что при замыкании электрической цепи он будет растягивать пружину, притягиваясь к соленоиду (двигаться вниз).

pазбирался: Алиса Никитина | обсудить разбор | оценить

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *