jako dzieci jestem pewien, że wszyscy bawiliśmy się magnesami. Magnesy zawsze były dla nas tajemnicą. Są zabawnymi manipulantami. W pewnej orientacji ciągną się do siebie, a w niektórych oddalają się od siebie. Z biegiem lat dowiedzieliśmy się, że siłą, która stoi za tym zachowaniem magnesów, jest jej siła magnetyczna, która jest atrakcyjna lub odpychająca w naturze w zależności od jej orientacji z innymi magnesami.,”>
) no-repeat 50% 50%; background-size: cover”>
Magnetic Force
Magnetic Force can be defined as the attractive or repulsive force that is exerted between the poles of a magnet and electrically charged moving particles., Stąd jest to konsekwencja sił elektromagnetycznych.
(źródło: flikr)
pole magnetyczne
pole magnetyczne jest przestrzenią wokół magnesu lub przewodnika przewodzącego prąd, wokół której można doświadczyć efektów magnetycznych.,D magnetyzm
prawo obwodu Ampera
pole magnetyczne spowodowane elementem prądowym, prawo Biot-Savarta
ruch w połączonym polu elektrycznym i magnetycznym
galwanometr ruchomej cewki
Solenoid i Toroid
moment obrotowy na Pętli Prądowej, Dipol Magnetyczny
możesz pobrać ruchome ładunki i arkusz magnetyzmu, klikając przycisk Pobierz poniżej
linie magnetyczne siły
można go zdefiniować jako zakrzywione linie używane do reprezentowania pola magnetycznego., W rzeczywistości liczba linii odnosi się do siły pola magnetycznego w danym punkcie. Ponadto styczna dowolnej krzywej w danym punkcie jest wzdłuż kierunku siły magnetycznej w tym punkcie.
właściwości
linie magnetyczne siły zaczynają się od Bieguna Północnego i kończą na Biegunie Południowym.
są one ciągłe przez ciało magnesu.
linie magnetyczne siły mogą przechodzić przez żelazo łatwiej niż powietrze.
dwie linie magnetyczne siły nie mogą się przecinać.,
mają tendencję do kurczenia się wzdłużnie.
mają tendencję do rozszerzania się poprzecznie.
Siła magnetyczna na przewodzie przewodzącym prąd
przewód przewodzący prąd doświadcza sił magnetycznych w polu magnetycznym. Zasada Fleminga z lewej strony przewiduje kierunek sił magnetycznych,
F = IlBsinθ
gdzie F jest siłą magnetyczną, I jest prądem, l jest długością prostego przewodnika w jednorodnym polu magnetycznym B i θ jest kątem między I A B.,
Siła magnetyczna na przewodzie przewodzącym prąd
rozwiązane przykłady dla Ciebie
pytanie: jeśli naładowana cząstka wystrzeliwana w pomieszczeniu pozbawionym grawitacji odkształca się, to
A) musi być pole elektryczne B) nie może być to musi być pole magnetyczne.
C) oba pola nie mogą być zerowe D) żadne z nich
rozwiązanie: ponieważ musi istnieć jakaś siła zewnętrzna, która spowoduje ugięcie naładowanej cząstki i może to być zarówno siła magnetyczna, jak i siła elektryczna., W związku z tym jednocześnie oba pola nie mogą być zerowe, dlatego opcja (C) jest odpowiedzią. Ponadto opcja (A) i (B) mówi, że pole elektryczne powinno być obowiązkowe lub pole magnetyczne obowiązkowe dla ugięcia, które nie jest prawdziwe, dlatego jedyną opcją jest (C).