Движение - проводник - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Второй закон Вселенной: 1/4 унции шоколада = 4 фунтам жира. Законы Мерфи (еще...)

Движение - проводник

Cтраница 2


Направление движения проводника с током в магнитном поле легко определить по правилу левой руки ( рис. 1.32): если расположить руку так, чтобы силовые линии поля входили в ладонь, а четыре сомкнутых пальца совпадали с направлением тока, то отогну тый большой палец покажет на правление движения проводника.  [16]

17 Схема получения переменного тока. [17]

Направление движения проводника в каждом его положении ( по касательной к окружности) показано стрелками.  [18]

Направление движения проводника зависит от направления тока в нем и от расположения полюсов магнита. В данном случае ток направлен от А к В и проводник отклонился влево; при изменении направления тока на противоположное проводник переместится вправо. Точно так же проводник изменит направление движения при изменении расположения полюсов магнита.  [19]

Направление движения проводников находим по правилу левой руки.  [20]

При движении проводника в магнитном поле на его положительные и отрицательные заряды действует сила Лоренца.  [21]

При движении проводника в магнитном поле в кем появляется индукционный ток такого направления, что амперова сила, действующая на этот ток со стороны магнитного поля, противодействует движению проводника. При вращении контура я магнитном поле в нем индуцируется ток такого направления, что механический момент, действующий на этот контур с током со стороны магнитного поля, противодействует вращению контура.  [22]

23 Взаимодействие проводника с током в постоянном магнитном поле. [23]

При движении проводника и магнитного поля относительно друг друга в проводнике появляется индуктированная ЭДС. Направление ЭДС зависит от направления движения магнитного поля, пересекающего неподвижный проводник, или от направления движения проводника, пересекающего магнитное поле. Явление возникновения ЭДС в контуре при пересечении его магнитным полем называется электромагнитной индукцией. Направление индуктированной ЭДС всегда таково, что вызванные ею ток и магнитное поле своим направлением стремятся препятствовать причине, ее порождающей. Поэтому ток в цепи при ее замыкании устанавливается не сразу. Изменяя силу или направление тока в проводнике или размыкая и замыкая электрическую цепь, питающую проводник током, меняем окружающее проводник магнитное поле. Изменяясь, магнитное поле проводника пересекает этот же проводник и наводит в нем ЭДС. Это явление называется самоиндукцией. Сама индуктированная ЭДС называется ЭДС самоиндукции. Только когда магнитный поток стабилизируется, пересечение проводника магнитными силовьщи линиями прекратится и ЭДС самоиндукции исчезнет, в цепи будет протекать постоянный ток, и наоборот. При выключении цепи ЭДС самоиндукции будет направлена в ту же сторону, что и ЭДС источника напряжения. В результате действия ЭДС самоиндукции ток в цепи при ее размыкании исчезает не сразу.  [24]

При движении проводника и магнитного поля относительно друг друга в проводнике появляется индуктированная ЭДС. Направление ЭДС зависит от направления движения магнитного поля, пересекающего неподвижный проводник, или от направления движения проводника, пересекающего магнитное поле. Явление возникновения ЭДС в контуре при пересечении его магнитным полем называется электромагнитной индукцией. Направление индуктированной ЭДС всегда таково, что вызванные ею ток и магнитное поле своим направлением стремятся препятствовать причине, ее порождающей. Поэтому ток в цепи при ее замыкании устанавливается не сразу. Изменяя силу или направление тока в проводнике или размыкая и замыкая электрическую цепь, питающую проводник током, меняем окружающее проводник магнитное поле. Изменяясь, магнитное поле проводника пересекает этот же проводник и наводит в нем ЭДС. Это явление называет самоиндукцией. Сама индуктированная ЭДС называется ЭДС самоиндукции. Только когда магнитный поток стабилизируется, пересечение проводника магнитными силовыми линиями прекратится и ЭДС самоиндукции исчезнет, в цепи будет протекать постоянный ток, и наоборот. При выключении цепи ЭДС самоиндукции будет направлена в ту же сторону, что и ЭДС источника напряжения. В результате действия ЭДС самоиндукции ток в цепи при ее размыкании исчезает не сразу. Индуктированная ЭДС возникает также при взаимодействии двух замкнутых контуров проводников, по одному из которых протекает электрический ток.  [25]

При движении проводника длиной / в однородном магнитном поле с индукцией В со скоростью 5 м / с на его концах возникла разность потенциалов 0 3 В. Затем проводник начал двигаться равноускоренно с ускорением 1 м / с2, и на его концах при движении в однородном магнитном поле с индукцией BZ 1 Тл возникла разность потенциалов 0 5 В через 10 с после начала ускорения. Определить магнитную индукцию поля В, учитывая, что направление движения проводника относительно силовых линий поля в обоих случаях одинаково.  [26]

При движении проводника длиной / в однородном магнитном поле с индукцией В со скоростью 5 м / с на его концах возникла разность потенциалов 0 3 В. Затем проводник начал двигаться равноускоренно с ускорением 1 м / с2, и на его концах при движении в однородном магнитном поле с индукцией Б2 1 Тл возникла разность потенциалов 0 5 В через 10 с после начала ускорения. Определить магнитную индукцию поля В, учитывая, что направление движения проводника относительно силовых линий поля в обоих случаях одинаково.  [27]

При движении проводника имеет место релятивистский эффект работы тела над вытесняемым им полем, что приводит к резкому возрастанию дифрагированной волны.  [28]

При движении проводника в магнитном поле со скоростью v вместе с ним движутся находящиеся в нем положительные и отрицательные заряды. На эти заряды действует сила Лоренца. Свободные заряды ( электроны в металле) под действием силы Лоренца перераспределяются, сосредотачиваясь на концах проводника. Разделение зарядов происходит до тех пор, пока сила Лоренца, действующая на свободный заряд в проводнике, не уравновесится силой электрического поля, созданного зарядами, сосредоточенными на концах проводника.  [29]

При движении проводника по пути s будет израсходована работа Fs, где F - сила, с которой действует на проводник магнитное поле.  [30]



Страницы:      1    2    3    4