Magnetische actie van stroom in foto's van oude filmstroken

Rondom de stroomvoerende draad wordt een magnetisch veld opgewekt. Dit is het resultaat van de rotatie van elektrische ladingen (elektrische stroom). Het magnetische veld is de ruimte waarin de magnetische naald is gericht.
Magnetisch veld
Het magnetische veld wordt gevisualiseerd met behulp van magnetische lijnen. De verzameling magnetische lijnen wordt magnetische flux (F) genoemd. De eenheid van magnetische flux is de weber (wb).
Magnetische lijnen van het magnetische veld
Magnetische flux
Magnetische lijnen zijn altijd gesloten (continu). Op elk punt in het magnetische veld raken de magnetische lijnen de magnetische naald. De richting van de magnetische lijnen rond de stroomvoerende draad valt samen met de draairichting van de cardanische ophanging terwijl deze langs de stroom beweegt (cardanische regel).
Magnetische lijnen gimlet-regel
Een draad die in een spiraal is gewikkeld, wordt een solenoïde genoemd. De magnetische velden van de solenoïdespoelen vormen samen een totaal magnetisch veld.
Solenoïde
Magnetische inductie (B) - magnetische fluxdichtheid (F) loodrecht op het oppervlak (S) op een bepaald punt. Het magnetische veld werkt op een draad die een stroom (I) voert met een kracht F = BILSinα.De richting van de kracht wordt bepaald door de linkerhandregel: «Als de magnetische flux F de palm van de linkerhand binnenkomt en de stroom van de palm naar de vingers stroomt, dan geeft de duim, links opzij, de richting van de kracht (beweging). «
Magnetische inductie
Magnetische veldsterkte
Linkerhand regel De regel van V.F. Mitkevich: Magnetische lijnen volgen meestal het kortste pad en werken elastisch op een stroomvoerende geleider, in een poging deze uit het magnetische veld te duwen.
De heerschappij van Mitkiewicz Permeabiliteit kenmerkt de eigenschappen van het medium en bepaalt de grootte van de magnetische inductie (B). Relatieve permeabiliteit laat zien hoe vaak de magnetische inductie in een bepaald medium bij een bepaalde stroom verschilt van de magnetische inductie in een vacuüm.
Magnetische permeabiliteit
Paramagnetische stoffen
Paramagnetische stoffen Magnetische inductie hangt ook af van de grootte van de stroom en de vorm van de opstelling van de lussen van de draden, waarmee rekening wordt gehouden door de sterkte van het magnetische veld (H).
Magnetische inductie De wet van de totale stroom: "De algebraïsche som van de producten van de lengtes van het circuit gesloten rond de stroomvoerende geleiders, de sterkte van het magnetische veld en de cosinus van de hoek daartussen is gelijk aan de som van deze stromen (totale stroom)."
Algemeen recht
Magnetische veldsterkte
alt De magnetische permeabiliteit van ferromagnetische materialen blijft niet constant en is afhankelijk van de sterkte van het magnetische veld. De rotatie van elektronen rond de kernen van atomen creëert elementaire magnetische velden die georiënteerd zijn onder invloed van een extern magnetisch veld, waardoor de totale magnetische flux toeneemt. De introductie van ferromagnetische materialen in het magnetische veld verhoogt de magnetische inductie aanzienlijk. Magnetisatie kan zijn hoogste waarde (verzadiging) bereiken wanneer alle elementaire magnetische velden in de richting samenvallen met het externe magnetische veld.
alt
alt
alt
alt De afhankelijkheid van de magnetische inductie van de magnetische veldsterkte voor een volledig gedemagnetiseerd materiaal wordt de fundamentele magnetisatiecurve genoemd. Variabele magnetisatie wordt gekenmerkt door een gesloten hysteresislus. Hysteresis - vertraging.
Magnetisatie curve Delen van de belangrijkste magnetisatiecurve
Variabele magnetisatie
Omkering van magnetisatie
Drie groepen ferromagnetische materialen Directe probleemspraak
alt
alt
alt
alt
Omgekeerd probleem
alt Roterend magnetisch veld van driefasige stroom
Magnetische systemen van apparaten en relais
Elektromagneten gebruiken
Gebruik van ferromagnetische stoffen

We raden u aan om te lezen:

Waarom is elektrische stroom gevaarlijk?