
- •Потенциальная диаграмма
- •Электрическое и магнитное поле.Электростатическое поле в пустоте.
- •Теорема Гаусса
- •Поляризация диалектриков.
- •Конденсаторы.
- •Емкость плоского конденсатора
- •Магнитное поле цилиндрической катушки.
- •Закон Био-Савара и его применения для расчета магнитного поля в простейших случаях(Ток в кольцевом и прямолинейных проводах)
- •Магнитное рассеивание. Коэффициент магнитной связи
- •Напряженность магнитного поля.
- •Электрический заряд
- •Электрическая проводимость. Электрическое сопротивление- характеристики
- •Получение электрической энергии из других видов энергии
Магнитное рассеивание. Коэффициент магнитной связи
Формула М=√L1*L2 справедлива тогда, когда немагнитных потоков ( магнитная связь наибольшая между 2 контурами). В действительности некоторая часть линий магнитной индукции поля катушки сцеплена только с собственными витками. Этими линиями опред.магнитный поток рассеивания Фδ кот. не обр. магнитной связи катушек.В реальных устройствах, где использ. магнитная связь поток рассеивания быть по возможности уменьшения.
Из-за потоков рассеивания магнитная связь оказывается неполной и это увеличивает коэффициентом связи k .
k=0-1(меньше1)
В системе магнитосвязаных катушек различ.
Согласованное вкл.- если направление НС двух катушек определенное по правилу буравчика совпадает.
Встречное вкл.-если направление Н.С. 2-ух катушек определенное по правилу буравчика не совпадают.
Индуктивность цилиндрической катушки.
Ψ=ФSN= ϻо IN2S/L
Где S=πD2/4 площадь поперечного сечения катушки.
L= Ψ/L= ϻо N2S/L
Индуктивность кольцевой катушки
L= Ψ/L= ϻо N2S/L
Где L=2πr след. L= ϻо N2S/2πr
Индуктивность двухпроводной линии.
dФ=BLdx
Ф=2Ф1= (ϻоIL*ℓn a/rо)/π
L= Ψ/L= (ϻо I*ℓn a/rо )/π
Магнитное св-во в-ва
Магнитное поле в вакууме из-за отсутствия в-ва не испытывает на себе его влияние. А определяется только токами проводах, кот. наз.внешними токами.
Если же магнитное поле созд. В веществе, то они оказывают влияние взаимного друг на друга.
Намагничивание в-ва.
Любое в-во находящееся в магнитном поле внешних токов приходят в особое сост.намагничиванности, кот. характеризуется тем, что в нем возникает добавочное магнитное поле. которое наз. полем внутренних токов. Интенсивность и характер намагничивания в одном и том же поле внешних токов у различных в-в различная, поэтому они делятся на 3 группы: паромагниты, диамагнитны и феромагниты.
У диамагнитных в-в магнитное поле внутренних токов направлено против вызванного его поле внешних токов, т.е.результирующее поле слабее внешних токов.-вода,водород,медь,кварц.
У парамагнитных в-в так же как и у феромагнитных: характерно, что при намагничивании моменты внутренних токов m=iS ориентируются по направлению внешних токов, следовательно магнитное поле усиливается.
Намагничиваемость в-ва (степень намагничивания)
Для равномерного магнитного поля катушки при наличии внутри какого-либо сердечника, можно записать следующее уравнение:Вℓ= ϻо IN+ ϻо Iв где Iв полный элементарный ток.
Напряженность магнитного поля.
Вℓ= ϻо IN+ ϻо мℓ
Н=В/ ϻо
Н-напряженность магнитного поля.
Закон полного тока
∫Веdl= ϻоΣI следовательно ∫Неdl=ΣI
Циркуляция вектора напряженности магнитного поля по замкнутому контуру равна полному току, пронизывающему поверхность, ограниченную этим контуром.
Магнитомягкие материалы.
1)обладают высокой магнитной проницаемостью
2)Обладают низкой коэрцитивной силой Нс (400А/м)
3)Малые потери на гестерезисе(узкая петля гестерезиса).
Применяют в качестве сердечников или магнито-проводов постоянного и переменного потоков.
Электростатические стали (ЭЗЗО) Обозначения 1-я 3-процентное содержание кремния 2-я 3-электромагнитное св-во стали 3-я 0-показывает способ получения стали(холодный прокат)