Cтраница 3
Эта сила направлена в сторону перемещения проводника, так как она и вызывает перемещение. [31]
Определим работу, совершаемую при перемещении проводника с током в магнитном поле. [32]
Работа, производимая током при перемещении проводника в магнитном поле. [33]
Работа, производимая током при перемещении проводника в магнитном поле. Подсчитаем работу, которую совершает токопроводящий контур или часть контура при перемещении под действием сил, вызываемых внешним магнитным полем. Подсчет яв ляется наиболее простым в случае однородного поля. [34]
По второму способу компенсация достигается вследствие перемещения проводников, отходящих-от электродов в магнитном поле датчика. Однако эти способы не полностью компенсируют паразитные ЭДС, и уровень помех остается довольно значительным. Полная компенсация осуществляется; в катодном повторителе, который, как правило, монтируют вместе с усилителем. [35]
Таким образом, механическая работа № перемещения проводника с током в магнитном поле сопровождается уменьшением энергии движущихся зарядов на величину 1 9 ИР. [36]
Следовательно, работа, выполняемая при перемещении проводника с током в магнитном поле, равна произведению силы тока в проводнике и магнитного потока, перекрытого проводником при его перемещении. [37]
В первом случае работа, затрачиваемая на перемещение проводника, превращается целиком в джоулево тепло, выделяющееся в сопротивлении R; во втором случае часть затрачиваемой работы идет на увеличение магнитной энергии поля, возникающего вокруг катушки самоиндукции. [38]
В первом случае работа, совершаемая при перемещении проводника, превращается целиком в джоулево тепло, выделяющееся в сопротивлении R; ВО втором случае часть совершаемой работы идет на увеличение магнитной энергии поля, возникающего вокруг катушки индуктивности. [39]
Таким образом, возникновение индукционного тока при перемещении проводника во внешнем магнитном поле объясняется действием силы Лоренца на электроны проводника. Однако, как мы видели, индукционный ток возникает и в том случае, если проводящий контур остается неподвижным, а меняется лишь вблизи него величина магнитной индукции. На этот случай приведенное объямение не распространяется. Для того чтобы и в этом случае объяснить возникновение индукционного тока, следует допустить, что в каждой точке пространства при изменении величины, магнитной индукции со временем возникает электрическая сила. [40]
Определите, какую работу совершает магнитное поле при перемещении проводника длиной 1 2 м на расстояние 30 см, если индукция магнитного поля 0 5 Тл и движется проводник перпендикулярно линиям индукции. [41]
![]() |
Работа сил магнитного поля. [42] |
Силы, действующие на проводник с током при перемещении проводников, совершают работу. [43]
Очевидно, что относительно этого контура ( деформирующегося в процессе перемещения проводника /) величина ЛФ представляет собой изменение потока магнитной индукции через площадь, обтекаемую током I. Тогда соотношению ( 30) можно сопоставить следующую формулировку: работа тока в магнитном поле равна произведению силы тока на изменение потока магнитной индукции через площадь, обтекаемую током. [44]
![]() |
Сила, действующая на проводник с током в магнитном поле при а. л / 2.| Правило левой руки для определения направления силы, действующей на проводник с током. [45] |