Магнітне поле утворене. Магнітне поле

Подібно до того, як електричний заряд, що спочиває, діє на інший заряд за допомогою електричного поля, електричний струмдіє на інший струм за допомогою магнітного поля. Дія магнітного поля на постійні магніти зводиться до дії його на заряди, що рухаються в атомах речовини та створюють мікроскопічні кругові струми.

Вчення про електромагнетизмзасноване на двох положеннях:

  • магнітне поле діє на заряди, що рухаються, і струми;
  • магнітне поле виникає навколо струмів і зарядів, що рухаються.

Взаємодія магнітів

Постійний магніт(або магнітна стрілка) орієнтується вздовж магнітного меридіанаЗемлі. Той його кінець, що вказує на північ, називається північним полюсом(N), а протилежний кінець - південним полюсом(S). Наближаючи два магніти один до одного, зауважимо, що однойменні полюси їх відштовхуються, а різноіменні - притягуються ( Рис. 1 ).

Якщо поділити полюси, розрізавши постійний магніт на дві частини, то ми виявимо, що кожна з них теж матиме два полюси, Т. е. буде постійним магнітом ( Рис. 2 ). Обидва полюси - північний і південний - невіддільні один від одного, рівноправні.

Магнітне поле, створюване Землею або постійними магнітами, зображується, подібно до електричного поля, магнітними силовими лініями. Картину силових ліній магнітного поля будь-якого магніту можна отримати, поміщаючи над ним аркуш паперу, на якому насипано рівномірним шаром залізну тирсу. Потрапляючи в магнітне поле, тирса намагнічується - у кожної з них з'являється північний і Південний полюсы. Протилежні полюси прагнуть зблизитися один з одним, але цьому заважає тертя тирси об папір. Якщо постукати по паперу пальцем, тертя зменшиться і тирса притягнеться один до одного, утворюючи ланцюжки, що зображують лінії магнітного поля.

на Рис. 3 показано розташування в полі прямого магніту тирси та маленьких магнітних стрілок, що вказують напрямок ліній магнітного поля. За цей напрямок прийнято напрямок північного полюсамагнітна стрілка.

Досвід Ерстеда. Магнітне поле струму

У початку XIXв. датський вчений Ерстедзробив важливе відкриття, виявивши дія електричного струму на постійні магніти . Він розмістив довгий провід поблизу магнітної стрілки. При пропусканні дроту струму стрілка поверталася, прагнучи розташуватися перпендикулярно йому ( Рис. 4 ). Це можна пояснити виникненням навколо провідника магнітного поля.

Магнітні силові лініїполя, створеного прямим провідником зі струмом, являють собою концентричні кола, розташовані в перпендикулярній до нього площині, з центрами в точці, через яку проходить струм ( Рис. 5 ). Напрямок ліній визначається правилом правого гвинта:

Якщо гвинт обертатиме у напрямку ліній поля, він рухатиметься у напрямку струму у провіднику .

Силовою характеристикою магнітного поля є вектор магнітної індукції B . У кожній точці він спрямований щодо лінії поля. Лінії електричного поля починаються на позитивних зарядахі закінчуються на негативних, а сила, що діє в цьому полі на заряд, спрямована по дотичній лінії в кожній її точці. На відміну від електричного лінії магнітного поля замкнуті, що пов'язано з відсутністю в природі «магнітних зарядів».

Магнітне поле струму принципово нічим відрізняється від поля, створеного постійним магнітом. У цьому сенсі аналогом плоского магніту є довгий соленоїд- котушка з дроту, довжина якої значно більша за її діаметр. Схема ліній створеного ним магнітного поля, зображена на Рис. 6 , аналогічна такою для плоского магніту ( Рис. 3 ). Кружочками позначені перерізи дроту, що утворює обмотку соленоїда. Струми, поточні по дроту від спостерігача, позначені хрестиками, а струми протилежного спрямування- До спостерігача - позначені точками. Такі ж позначення прийняті і для ліній магнітного поля, коли вони перпендикулярні до площини креслення ( Рис. 7 а, б).

Напрямок струму в обмотці соленоїда та напрямок ліній магнітного поля всередині нього також пов'язані правилом правого гвинта, яке в цьому випадку формулюється так:

Якщо дивитися вздовж осі соленоїда, то струм у напрямку годинникової стрілки струм створює в ньому магнітне поле, напрямок якого збігається з напрямком руху правого гвинта ( Рис. 8 )

Виходячи з цього правила, легко збагнути, що у соленоїда, зображеного на Рис. 6 , Північним полюсом служить правий його кінець, а південним - лівий.

Магнітне поле всередині соленоїда є однорідним – вектор магнітної індукції має там постійне значення(B = const). У цьому відношенні соленоїд подібний до плоского конденсатора, всередині якого створюється однорідне електричне поле.

Сила, що діє в магнітному полі на провідник зі струмом

Досвідченим шляхом було встановлено, що на провідник зі струмом у магнітному полі діє сила. В однорідному полі прямолінійний провідник довжиною l, яким тече струм I, розташований перпендикулярно вектору поля B, відчуває дію сили: F = I l B .

Напрямок сили визначається правилом лівої руки:

Якщо чотири витягнуті пальці лівої руки розташувати у напрямку струму в провіднику, а долоня - перпендикулярно вектору B, то відставлений великий палецьвкаже напрям сили, що діє на провідник (Рис. 9 ).

Слід зазначити, що сила, що діє на провідник зі струмом у магнітному полі, спрямована не стосовно його силових ліній, подібно електричної силиа перпендикулярна їм. На провідник, розташований вздовж силових ліній, магнітна сила діє.

Рівняння F = IlBдозволяє дати кількісну характеристикуіндукції магнітного поля

Ставлення не залежить від властивостей провідника та характеризує саме магнітне поле.

Модуль вектора магнітної індукції B чисельно дорівнює силі, що діє на розташований перпендикулярно до нього провідник одиничної довжини, Яким тече струм силою один ампер.

У системі СІ одиницею індукції магнітного поля служить тесла (Тл):

Магнітне поле. Таблиці, схеми, формули

(Взаємодія магнітів, досвід Ерстеда, вектор магнітної індукції, напрямок вектора, принцип суперпозиції. Графічне зображення магнітних полів, лінії магнітної індукції. Магнітний потік, енергетична характеристика поля. Магнітні сили, сила Ампера, сила Лоренца. Рух заряджених частинок у магнітному полі. Магнітні властивості речовини, гіпотеза Ампера)

Напевно, немає людини, якій би хоч раз не спадало на думку питання про те, що таке магнітне поле. За всю історію його намагалися пояснити ефірними вихорами, примхами магнітними монополіями та багатьом іншим.

Всі ми знаємо, що магніти, повернуті один до одного однойменними полюсами, відштовхуються, а різноіменними – притягуються. Ця сила буде

Розрізнятися в залежності від того, на якій відстані дві частини знаходяться одна від одної. Виходить, що описуваний предмет створює навколо себе магнітний ореол. Разом з тим при накладенні двох змінних полів, що мають однакову частоту, коли одне зрушене в просторі щодо іншого, виходить ефект, який прийнято називати «магнітне поле, що обертається».

Величина предмета, що вивчається визначається силою, з якою магніт притягується до іншого або до заліза. Відповідно, що більше тяжіння, то більше вписувалося поле. Силу можна виміряти за допомогою звичайних цього на один бік кладеться невеликий шматочокзаліза, а на іншу – гирки, призначені для врівноважування металу до магніту.

Для більш точного розуміння теми слід вивчити поля:


Відповідаючи на запитання про те, що таке магнітне поле, варто сказати, що воно є і людиною. Наприкінці 1960 року, завдяки інтенсивному розвитку фізики, було створено вимірювальний пристрій"СКВІД". Його дія пояснюється законами квантових явищ. Є він собою чутливий елементмагнітометрів, що використовуються для дослідження магнітного поля та таких

величин, наприклад, як

«СКВІД» досить швидко почали вживати для вимірювання полів, які породжуються живими організмами і, звичайно, людиною. Це дало поштовх для розвитку нових областей дослідження, що базуються на інтерпретації інформації, що постачається таким приладом. Даний напрямокотримало назву "біомагнетизм".

Чому ж раніше щодо того, що таке магнітне поле, не проводилися дослідження у цій галузі? Виявилося, що воно дуже слабке в організмів, і його вимір є непростим. фізичним завданням. Пов'язано це з наявністю величезної кількостімагнітних шумів у навколишньому просторі. Тому відповісти на питання про те, що таке магнітне поле людини, і вивчити його без використання спеціалізованих заходів захисту просто неможливо.

Навколо живого організму такий "ореол" виникає з трьох основних причин. По-перше, завдяки іонним точкам, що з'являються як наслідок електричної активності мембран клітин. По-друге, через наявність феримагнітних найдрібніших частинок, що потрапили випадково або введені в організм. По-третє, коли зовнішні магнітні полянакладаються, виходить неоднорідна сприйнятливість різних органівяка спотворює накладені сфери.

Магнітне поле– це матеріальне середовище, через яке здійснюється взаємодія між провідниками зі струмом або зарядами, що рухаються.

Властивості магнітного поля:

Характеристики магнітного поля:

Для дослідження магнітного поля використовують пробний контур із струмом. Він має малі розміри, і струм в ньому набагато менше струму в провіднику, що створює магнітне поле. На протилежні сторони контуру зі струмом з боку магнітного поля діють сили, рівні за величиною, але направлені в протилежні сторони, оскільки напрямок сили залежить від напрямку струму. Точки застосування цих сил не лежать на одній прямій. Такі сили називають парою сил. Внаслідок дії пари сил контур не може рухатися поступально, він повертається навколо своєї осі. Обертальна дія характеризується моментом сил.

, де lплече пари сил(відстань між точками докладання сил).

У разі збільшення струму в пробному контурі або площі контуру пропорційно збільшиться момент пари сил. Відношення максимального моменту сил, що діє на контур зі струмом, до величини сили струму в контурі та площі контуру є величина постійна для цієї точки поля. Називається вона магнітною індукцією.

, де
-магнітний моментконтур зі струмом.

Одиниця вимірумагнітної індукції - Тесла [Тл].

Магнітний момент контуру- Векторна величина, напрям якої залежить від напрямку струму в контурі і визначається по правилу правого гвинта: праву руку стиснути в кулак, чотири пальці направити у напрямку струму в контурі, тоді великий палець вкаже напрям вектора магнітного моменту. Вектор магнітного моменту завжди перпендикулярний площині контуру.

За напрямок вектора магнітної індукціїприймають напрямок вектора магнітного моменту контуру, орієнтованого магнітному полі.

Лінія магнітної індукції- Лінія, дотична до якої в кожній точці збігається з напрямом вектора магнітної індукції. Лінії магнітної індукції завжди замкнуті, ніколи не перетинаються. Лінії магнітної індукції прямого провідниказі струмом мають вигляд кіл, розташованих у площині, перпендикулярній провіднику. Напрямок ліній магнітної індукції визначають за правилом правого гвинта. Лінії магнітної індукції кругового струму(витка зі струмом) також мають вигляд кіл. Кожен елемент витка завдовжки
можна як прямолінійний провідник, який створює своє магнітне поле. Для магнітних полів виконується принцип суперпозиції (незалежного додавання). Сумарний вектор магнітної індукції кругового струму окреслюється результат складання цих полів у центрі витка за правилом правого гвинта.

Якщо величина та напрям вектора магнітної індукції однакові в кожній точці простору, то магнітне поле називають однорідним. Якщо величина та напрямок вектора магнітної індукції в кожній точці не змінюються з часом, то таке поле називають постійним.

Величина магнітної індукціїу будь-якій точці поля прямо пропорційна силі струму в провіднику, що створює поле, обернено пропорційна відстані від провідника до цієї точки поля, залежить від властивостей середовища проживання і форми провідника, що створює поле.

, де
НА 2 ; Гн/м - магнітна постійна вакууму,

-відносна магнітна проникність середовища,

-абсолютна магнітна проникність середовища.

Залежно від величини магнітної проникності всі речовини поділяють на три класи:


При збільшенні абсолютної проникності середовища збільшується і магнітна індукція у цій точці поля. Відношення магнітної індукції до абсолютної магнітної проникності середовища – величина постійна для даної точки полі напруженістю.

.

Вектори напруженості та магнітної індукції збігаються у напрямку. Напруженість магнітного поля залежить від властивостей середовища.

Сила Ампера- Сила, з якою магнітне поле діє на провідник зі струмом.

Де l- Довжина провідника, - Кут між вектором магнітної індукції та напрямом струму.

Напрямок сили Ампера визначають за правилу лівої руки: ліву руку мають так, щоб складова вектора магнітної індукції, перпендикулярна провіднику, входила в долоню, чотири витягнутих пальця направити по струму, тоді відігнутий на 90 0 великий палець вкаже напрям сили Ампера.

Результат дії сили Ампера – рух провідника у цьому напрямі.

Е слі = 90 0 то F = max, якщо = 0 0 F = 0.

Сила Лоренца– сила дії магнітного поля на заряд, що рухається.

, де q - заряд, v - швидкість його руху, - Кут між векторами напруженості та швидкості.

Сила Лоренца завжди перпендикулярна векторам магнітної індукції та швидкості. Напрямок визначають за правилу лівої руки(пальці - за рухом позитивного заряду). Якщо напрям швидкості частки перпендикулярно лініям магнітної індукції однорідного магнітного поля, то частка рухається по колу без зміни кінетичної енергії.

Оскільки напрям сили Лоренца залежить від знака заряду, її використовують для поділу зарядів.

Магнітний потік– величина, що дорівнює числу ліній магнітної індукції, які проходять через будь-який майданчик, розташований перпендикулярно до ліній магнітної індукції.

, де - кут між магнітною індукцією та нормаллю (перпендикуляром) до площі S.

Одиниця виміру- Вебер [Вб].

Способи виміру магнітного потоку:

    Зміна орієнтації майданчика в магнітному полі (зміна кута)

    Зміна площі контуру, поміщеного в магнітне поле

    Зміна сили струму, що створює магнітне поле

    Зміна відстані контуру від джерела магнітного поля

    Зміна магнітних властивостей середовища.

Ф арадей реєстрував електричний струм у контурі, що не містить джерела, але знаходився поряд з іншим контуром, що містить джерело. Причому струм у першому контурі виникав у таких випадках: при будь-якій зміні струму в контурі А, при відносному переміщенні контурів, при внесенні до контуру А залізного стрижня, при русі щодо контуру Б постійного магніту. Спрямований рух вільних зарядів (струм) виникає лише в електричному полі. Отже, магнітне поле, що змінюється, породжує електричне поле, яке і приводить в рух вільні зарядипровідника. Це електричне поле називають індукованимабо вихровим.

Відмінності вихрового електричного поля від електростатичного:

    Джерело вихрового поля - магнітне поле, що змінюється.

    Лінії напруженості вихрового поля замкнуті.

    Робота, що здійснюється цим полем з переміщення заряду по замкнутому контуру не дорівнює нулю.

    Енергетичною характеристикою вихрового поля є не потенціал, а ЕРС індукції – величина, що дорівнює роботі сторонніх сил (сил не електростатичного походження) по переміщенню одиниці заряду по замкнутому контуру.

.Вимірюється у Вольтах[В].

Вихрове електричне поле виникає при будь-якій зміні магнітного поля, незалежно від того, чи є замкнутий контур, що проводить, чи його немає. Контур дозволяє виявити вихрове електричне поле.

Електромагнітна індукція- це виникнення ЕРС індукції в замкнутому контурі за будь-якої зміни магнітного потоку через його поверхню.

ЕРС індукції у замкнутому контурі породжує індукційний струм.

.

Напрямок індукційного струмувизначають за правилу Ленца: індукційний струм має такий напрям, що створене ним магнітне поле протидіє будь-якій зміні магнітного потоку, що породив цей струм.

Закон Фарадея для електромагнітної індукції: ЕРС індукції в замкнутому контурі прямо пропорційна швидкості зміни магнітного потоку через поверхню обмежену контуром.

Т оки Фуко- Вихрові індукційні струми, що виникають у провідниках великих розмірів, поміщених в магнітне поле, що змінюється. Опір такого провідника мало, оскільки він має велике перетин S, тому струми Фуко може бути великими за величиною, у результаті провідник нагрівається.

Самоіндукція- Це виникнення ЕРС індукції в провіднику при зміні сили струму в ньому.

Провідник із струмом створює магнітне поле. Магнітна індукція залежить від сили струму, отже, власний магнітний потік теж залежить від сили струму.

, де L-коефіцієнт пропорційності, індуктивність.

Одиниця виміруіндуктивності - Генрі [Гн].

Індуктивністьпровідника залежить від його розмірів, форми та магнітної проникності середовища.

Індуктивністьзбільшується при збільшенні довжини провідника, індуктивність витка більша за індуктивність прямого провідника такої ж довжини, індуктивність котушки (провідника з великим числом витків) більше індуктивності одного витка, індуктивність котушки збільшується, якщо в неї вставити залізний стрижень.

Закон Фарадея для самоіндукції:
.

ЕРС самоіндукції прямо пропорційна швидкості зміни струму.

ЕРС самоіндукціїпороджує струм самоіндукції, який завжди перешкоджає будь-якій зміні струму в ланцюзі, тобто, якщо струм збільшується, струм самоіндукції спрямований в протилежний бік, при зменшенні струму в ланцюзі, струм самоіндукції спрямований у той самий бік. Чим більша індуктивність котушки, тим більше ЕРС самоіндукції виникає в ній.

Енергія магнітного полядорівнює роботі, яку здійснює струм для подолання ЕРС самоіндукції за час, поки струм зростає від нуля до максимального значення.

.

Електромагнітні коливання– це періодичні зміни заряду, сили струму та всіх характеристик електричного та магнітного полів.

Електрична коливальна система(Коливальний контур) складається з конденсатора і котушки індуктивності.

Умови виникнення коливань:

    Систему треба вивести із стану рівноваги, для цього повідомляють заряд конденсатору. Енергія електричного поля зарядженого конденсатора:

.

    Система має повертатися у стан рівноваги. Під дією електричного поля заряд переходить з однієї пластини конденсатора на іншу, тобто в ланцюзі виникає електричний струм, що йде по котушці. При збільшенні струму в котушці індуктивності виникає ЕРС самоіндукції, струм самоіндукції спрямований у протилежний бік. Коли струм у котушці зменшується, струм самоіндукції спрямований у той самий бік. Отже, струм самоіндукції прагнути повернути систему до стану рівноваги.

    Електричний опір ланцюга має бути малим.

Ідеальний коливальний контурнемає опору. Коливання в ньому називають вільними.

Для будь-якого електричного ланцюга виконується закон Ома, згідно з яким ЕРС, що діє в контурі, дорівнює сумі напруги на всіх ділянках ланцюга. У коливальному контурі джерела струму немає, але в котушці індуктивності виникає ЕРС самоіндукції, яка дорівнює напрузі на конденсаторі.

Висновок: заряд конденсатора змінюється за гармонічним законом.

Напруга на конденсаторі:
.

Сила струму в контурі:
.

Величина
- Амплітуда сили струму.

Відмінність від заряду на
.

Період вільних коливаньу контурі:

Енергія електричного поля конденсатора:

Енергія магнітного поля котушки:

Енергії електричного та магнітного полів змінюються за гармонічним законом, але фази їх коливань різні: коли енергія електричного поля максимальна, енергія магнітного поля дорівнює нулю.

Повна енергія коливальної системи:
.

У ідеальному контуріповна енергія не змінюється.

У процесі коливань енергія електричного поля повністю перетворюється на енергію магнітного поля і навпаки. Значить енергія у будь-який час дорівнює або максимальної енергії електричного поля, або максимальної енергії магнітного поля.

Реальний коливальний контурмістить опір. Коливання в ньому називають загасаючими.

Закон Ома набуде вигляду:

За умови, що загасання мало (квадрат власної частоти коливань набагато більше квадрата коефіцієнта загасання) логарифмічний декремент загасання:

При сильному згасанні (квадрат власної частоти коливань менше квадрата коефіцієнта коливань):




Це рівняння визначає процес розрядки конденсатора на резистор. За відсутності індуктивності коливань не виникне. За таким законом змінюється напруга на обкладках конденсатора.

Повна енергіяв реальному контурі зменшується, тому що на опір при проходженні струму виділяється теплота.

Перехідний процес- процес, що виникає в електричних ланцюгахпід час переходу від одного режиму роботи до іншого. Оцінюється часом ( ), протягом якого параметр, що характеризує перехідний процес зміниться в раз.


Для контура з конденсатором та резистором:
.

Теорія Максвелла про електромагнітне поле:

1 положення:

Будь-яке змінне електричне поле породжує вихрове магнітне. Змінне електричне поле було названо Максвеллом струмом зміщення, так як воно подібно до звичайного струму викликає магнітне поле.

Для виявлення струму зміщення розглядають проходження струму системою, в яку включений конденсатор з діелектриком.

Щільність струму усунення:
. Щільність струму спрямована у бік зміни напруженості.

Перше рівняння Максвелла:
- Вихрове магнітне поле породжується як струмами провідності (які рухаються електричними зарядами) так і струмами зміщення (змінним електричним полем Е).

2 положення:

Будь-яке змінне магнітне поле породжує вихрове електричне поле – основний закон електромагнітної індукції.

Друге рівняння Максвелла:
- пов'язує швидкість зміни магнітного потоку крізь будь-яку поверхню та циркуляцію вектора напруженості електричного поля, що виникає при цьому.

Будь-який провідник зі струмом створює у просторі магнітне поле. Якщо постійний струм (не змінюється з часом), то і пов'язане з ним магнітне поле теж постійне. Струм, що змінюється створює змінне магнітне поле. Усередині провідника із струмом існує електричне поле. Отже, електричне поле, що змінюється, створює магнітне поле, що змінюється.

Магнітне поле вихрове, тому що лінії магнітної індукції завжди замкнуті. Величина напруженості магнітного поля Н пропорційна швидкості зміни напруженості електричного поля . Напрямок вектору напруженості магнітного поля пов'язано із зміною напруженості електричного поля правилом правого гвинта: праву руку стиснути в кулак, великий палець направити у бік зміни напруженості електричного поля, тоді зігнуті 4 пальці вкажуть напрямок ліній напруженості магнітного поля.

Будь-яке магнітне поле, що змінюється, створює вихрове електричне поле., лінії напруженості якого замкнуті і розташовані в площині перпендикулярної напруженості магнітного поля.

Величина напруженості Е вихрового електричного поля залежить від швидкості зміни магнітного поля . Напрямок вектора пов'язаний із напрямом зміни магнітного підлогу Н правилом лівого гвинта: ліву руку стиснути в кулак, великий палець направити у бік зміни магнітного поля, зігнуті чотири пальці вкажуть напрямок ліній напруженості вихрового електричного поля.

Сукупність пов'язаних один з одним вихрових електричного та магнітного полів представляють електромагнітне поле. Електромагнітне поле залишається у місці зародження, а поширюється у просторі як поперечної електромагнітної хвилі.

Електромагнітна хвиля– це поширення у просторі пов'язаних друг з одним вихрових електричного і магнітного полів.

Умови виникнення електромагнітної хвилі- Рух заряду з прискоренням.

Рівняння електромагнітної хвилі:

- циклічна частота електромагнітних коливань

t- час від початку коливань

l-відстань від джерела хвилі до цієї точки простору

- швидкість поширення хвилі

Час руху хвилі від джерела до цієї точки.

Вектори Е і Н електромагнітної хвилі перпендикулярні один одному і швидкості поширення хвилі.

Джерело електромагнітних хвиль– провідники, якими протікають швидкозмінні струми (макроизлучатели), і навіть збуджені атоми і молекули (микроизлучатели). Чим більша частота коливань, тим краще випромінюються у просторі електромагнітні хвилі.

Властивості електромагнітних хвиль:

    Усі електромагнітні хвилі – поперечні

    У однорідному середовищіелектромагнітні хвилі поширюються із постійною швидкістю, яка залежить від властивостей середовища:

- відносна діелектрична проникність середовища

- діелектрична постійна вакууму,
Ф/м, Кл 2/нм 2

- відносна магнітна проникність середовища

- магнітна постійна вакууму,
НА 2 ; Гн/м

    Електромагнітні хвилі відбиваються від перешкод, поглинаються, розсіюються, заломлюються, поляризуються, дифрагують, інтерферують.

    Об'ємна щільність енергіїелектромагнітного поля складається з об'ємних щільностейенергії електричного та магнітного полів:

    Щільність потоку енергії хвиль – інтенсивність хвилі:

-вектор Умова-Пойнтінга.

Всі електромагнітні хвилі розташовані в ряд за частотами або довжинами хвиль (
). Цей ряд – шкала електромагнітних хвиль.

    Низькочастотні коливання. 0 - 10 4 Гц. Отримують у генераторах. Вони погано випромінюються

    Радіохвилі. 10 4 - 10 13 Гц. Випромінюються твердими провідниками, якими проходять швидкозмінні струми.

    Інфрачервоне випромінювання– хвилі, що випромінюються всіма тілами при температурі понад 0 К, завдяки внутрішньоатомним та всередині молекулярним процесам.

    Видиме світло - хвилі, що впливають на око, викликаючи зорове відчуття. 380-760 нм

    Ультрафіолетове випромінювання. 10 – 380 нм. Видимий світло і УФ виникають при зміні руху електронів зовнішніх оболонок атома.

    Рентгенівське випромінювання. 80 - 10-5 нм. Виникає за зміни руху електронів внутрішніх оболонок атома.

    Гамма-випромінювання. Виникає під час розпаду ядер атомів.

На просторах інетрнета є безліч тем, присвячених вивченню магнітного поля. Необхідно зазначити, що багато з них відрізняються від того середньостатистичного опису, який існує в шкільних підручниках. Моє завдання полягає в тому, щоб зібрати і систематизувати весь наявний у вільному доступіматеріал магнітного поля для того, щоб сфокусувати Нове Розуміння магнітного поля. Вивчення магнітного поля та його властивостей можна за допомогою різноманітних прийомів. За допомогою залізної тирси, наприклад, грамотний аналіз провів товариш Фатьянов за адресою http://fatyf.narod.ru/Addition-list.htm

За допомогою кінескопу. Я не знаю прізвища цієї людини, але знаю її нік. Він називає себе "Вітерець". При піднесенні магніту до кінескопу на екрані утворюється "стільникова картина". Можна подумати, що "сітка" є продовженням кінескопної сітки. Це спосіб візуалізації магнітного поля.

Я почав вивчати магнітне поле за допомогою феромагнітної рідини. Саме магнітна рідина максимально візуалізує всі тонкощі магнітного поля магніту.

Зі статті "що таке магніт" ми з'ясували, що магніт це фракталізована, тобто. зменшена у масштабі копія нашої планети, магнітна геометрія якої максимально ідентична простому магніту. Планета земля, у свою чергу, є копією того, з надр чого вона була утворена – сонця. Ми виснули, що магніт є свого роду індукційною лінзою, яка фокусує на своєму обсязі всі властивості глобального магніту планети Земля. Є необхідність запровадження нових термінів, з допомогою яких ми описуватимемо властивості магнітного поля.

Індукційний потік – це потік, який бере свій початок на полюсах планети та проходить через нас у геометрії вирви. Північний полюс планети – це вхід у вирву, південний полюс планети – це вихід воронки. Деякі вчені називають цей потік ефірним вітром, кажучи, що він має галактичне походження. Але це не "ефірний вітер" і на який не ефір, це "індукційна річка", яка тече з полюса до полюса. Електрика в блискавці має ту саму природу, що і електрика, що з'являється при взаємодії котушки і магніту.

Найкращий засіб зрозуміти що є магніте поле - побачити його.Розмірковувати і робити незлічені теорії можна, але з позиції розуміння фізичної сутіявища - марно. Думаю що всі зі мною погодяться, якщо я повторю слова не пам'ятаю кого, але суть така, що найкращий критерій це досвід. Досвід та ще раз досвід.

Вдома я робив прості досліди, але багато мені дозволили зрозуміти. Простий магніт циліндричної форми... І так його крутив. Налив на нього магнітну рідину. Стоїть зараза, не ворушиться. Тут я згадав, що на якомусь форумі вичитав, що два магніти здавлені однойменними полюсами в герметичній області - підвищують температуру області, а протилежними полюсами навпаки знижують. Якщо температура наслідок взаємодії полів, чому б їй не побути і причиною? Я нагрів магніт використовуючи "коротке замикання" від 12 вт і резистор, просто притуливши нагрітий резистор до магніту. Магніт нагрівся і магнітна рідина почала спочатку смикатися, а потім і зовсім стала рухомою. Магнітне поле збуджується температурою. Але як же так, запитав я себе, адже у букварях пишуть про те, що температура послаблює магнітні властивостімагніту. І це правда, але це "ослаблення" кагби компенсується збудженням магнітного поля цього магніту. Іншими словами магнітна сила не зникає, але трансформується через порушення цього поля. Все обертається і все кружляє. Але чому магнітне поле, що обертається, має саме таку геометрію обертання, а не якусь іншу? На перший погляд рух хаотичний, але якщо подивитися через мікроскоп, то можна помітити, що в цьому русі є система.Система не належить магніту Але тільки локалізує його. Інакше кажучи, магніт можна як енергетичну лінзу, яка фокусує у своєму обсязі обурення.

Магнітне поле збуджується як від підвищення температури, а й від її зниження. Думаю що правильніше буде сказати, що магнітне поле збуджується градієнтом температур, ніж одним якимсь конкретним її знаком. У тому й річ, що немає видимої "перебудови" структури магнітного поля. Існує візуалізація обурення, яке проходить через область цього магнітного поля. Уявіть собі обурення, яке рухається спіраллю від північного полюса до південного через весь об'єм планети. Отже магнітне поле магніту = локальна частина цього глобального потоку. Розумієте? Однак у мене немає впевненості у тому, якого конкретно потоку… Але факт у тому, що потоку. Причому потоків не один, а два. Перший зовнішній, а другий усередині нього і разом із першим рухається, але у зворотний бік обертається. Магнітне поле збуджується через градієнт температури. Але ми знову спотворюємо суть, коли говоримо "магнітне поле збуджується". Справа в тому, що воно вже знаходиться в збудженому стані. Коли прикладаємо градієнт температур, ми спотворюємо це збудження до стану появи розбалансування. Тобто. розуміємо, що процес збудження - це постійний процес, в якому знаходиться магнітне поле магніту. Градієнт він спотворює параметри цього процесу отже ми оптично помічаємо різницю між нормальним його збудженням і тим збудженням, яке викликано градієнтом.

Але чому в стаціонарному станімагнітне поле магніту нерухоме? НІ, воно також рухоме, але щодо рухомих систем відліку, наприклад нас, воно нерухоме. Ми рухаємось у просторі з цим обуренням Ра і воно нам здається рухливим. Температура, яку ми прикладаємо до магніту, створює кагби місцеве розбалансування цієї системи, що фокусується. З'явиться якась нестабільність у просторових ґратах, яка є стільникова структура. Адже бджоли будують свої будинки не на порожньому місці, але вони обліплюють структуру простору своїм будівельним матеріалом. Таким чином, виходячи з суто досвідчених спостережень, роблю висновок, що магнітне поле простого магніту це потенційна система локального розбалансування грат простору, в якому як Ви вже здогадалися немає місця атомам і молекулам, яких ніхто ніколи не бачив. цій локальній системі, що включає розбалансування. У Наразія ретельно вивчаю методи та засоби управління цього розбалансування.

Що таке магнітне поле і чим воно відрізняється від електромагнітного поля?

Що таке торсіонне чи енергоінформаційне поле?

Це все є одне і теж, але локалізується іншими методами.

Сила струму - є плюс і сила відштовхування,

напруга є мінус і сила тяжіння,

коротке замикання, або, скажімо, локальне розбалансування решітки - є опір цьому взаємопроникненню. Або ж взаємопроникнення отця, сина та святого духу. Пам'ятаємо, що метафора "адама та еви" є старе розуміння ікс та ігрик хромосом. Бо розуміння нового, це нове розуміння старого. "Сила струму" - вихор, що виходить від Ра, що постійно обертається, залишаючи позаду себе інформаційне переплетення себе. Напруга є ще один вихор, але всередині основного вихору Ра і що рухається разом з ним. Візуально це можна у вигляді Раковини, зростання якої відбувається у напрямку двох спіралей. Перша зовнішня, друга внутрішня. Або один всередину себе і за вартовим, а другий із себе і проти вартовий. Коли два вихори взамопроникають один в одного, вони утворюють структуру, на кшталт верств Юпітера, які рухаються в різні сторони. Залишається зрозуміти механізм цього взаємопроникнення і система, яка утворюється.

Орієнтовні завдання на 2015 рік

1. Знайти методи та засоби управління розбалансуванням.

2. Виявити матеріали, що найбільше впливають на розбалансування системи. Знайти залежність від стану матеріалу згідно з таблицею 11 дитини.

3. Якщо всяке жива істота, За своєю суттю, є такою ж локалізованою розбалансуванням, отже її необхідно "побачити". Іншими словами потрібно визначити спосіб фіксації людини в інших діапазонах частот.

4. Головне завдання у тому, щоб візуалізувати не біологічні спектри частот, у яких відбувається безперервний процествори людини. Наприклад, ми за допомогою засобу прогресу аналізуємо спектри частот, що не входять у біологічний спектр почуттів людини. Але ми їх лише реєструємо, але ми не можемо їх "усвідомити". Тому ми не бачимо далі, ніж можуть усвідомити наші органи почуттів. Ось моя Головна задачана 2015 рік. Знайти методику технічного усвідомлення не біологічного спектра частот для того, щоб побачити інформаційну основу людини. Тобто. насправді його душу.

Особливий вид вивчення це магнітне поле у ​​русі. Якщо ми наллємо магнітну рідину на магніт, вона займе об'єм магнітного поля та буде стаціонарною. Однак потрібно перевірити досвід "Вітерка", де він підносив магніт до екрану монітора. Є припущення, що магнітне поле вже знаходиться в збудженому стані, проте об'єм рідини його кагби стримує в стаціонарному стані. Але я не перевіряв поки що.

Магнітне поле може збуджуватися за допомогою додатку температури до магніту, або приміщенням магніту індукційну котушку. Потрібно помітити, що рідина збуджується тільки при певному просторовому положенні магніту всередині котушки, складаючи певний кут осі котушки, який можна знайти досвідченим шляхом.

Я провів десятки дослідів з магнітною рідиною, що рухається, і поставив собі цілі:

1. Виявити геометрію руху рідини.

2. Виявити параметри, які впливають геометрію цього руху.

3. Яке місце займає рух рідини у глобальному русі планети Земля.

4. Чи залежить просторове становищемагніту та придбаної їй геометрії руху.

5. Чому "стрічки"?

6. Чому стрічки скручуються

7. Від чого залежить вектор скручування стрічок

8. Чому конуси зміщуються тільки за допомогою вузлів, які є вершини стільники, причому скручуються завжди тільки три стрічки, що лежать поблизу.

9. Чому зміщення конусів відбувається різко, після досягнення певної "накрученості" у вузлах?

10. Чому розмір конусів пропорційний об'єму і масі рідини, що наливається на магніт

11. Чому конус розділений на два яскраво виражені сектори.

12. Яке місце цей "поділ" посідає у розрізі взаємодії між полюсами планети.

13. Як залежить геометрія руху рідини від часу доби, пори року, сонячної активності, наміри експерементатора, тиску та додаткових градієнтів. Наприклад різка зміна"холодне гаряче"

14. Чому геометрія конусів ідентична з геометрією Варджі- спеціального озброєння богів, що повертаються?

15. Чи є дані в архівах спеціальних служб 5 автоматів якісь відомості про призначення, наявність або зберігання зразків цього виду озброєнь.

16. Що говорять випатрані комори знання різних таємних організацій про ці конуси і чи пов'язана геометрія конусів із зіркою Давида, суть яка є ідентичність геометрії конусів. (Масони, юзеїти, ватикани, та інші неузгоджені освіти).

17. Чому серед конусів завжди є лідер? Тобто. конус з "коронкою" на вершині, що "організує" рухи 5,6,7 конусів навколо себе.

конуса в момент усунення. Ривок. "...тільки рухаючись буквою "Г" я до нього дійду".

Магнітним полемназивається особливий, відмінний від речовини, вид матерії якою передається дію магніту інші тіла.

Магнітне полевиникає в просторі, що оточує рухомі електричні зарядита постійні магніти. Воно впливає тільки на заряди, що рухаються. Під впливом електромагнітних силзаряджені частинки, що рухаються, відхиляються

Від свого початкового шляху у напрямку, перпендикулярному полю.

Магнітне та електричні поля нерозривні та утворюють спільно єдине електромагнітне поле. Будь-яка зміна електричного поляпризводить до появи магнітного поля, і навпаки, будь-яка зміна магнітного поля супроводжується виникненням електричного поля. Електромагнітне поле поширюється зі швидкістю світла, тобто 300 000 км/с.

Загальновідома дія постійних магнітівта електромагнітів на феромагнітні тіла, існування та нерозривну єдність полюсів магнітів та їх взаємодію (різноіменні полюси притягуються, однойменні відштовхуються). По аналогії

з магнітними полюсами Землі полюси магнітів називають північним та південним.

Магнітне поле наочно зображується магнітними силовими лініями, які задають напрямок магнітного поля в просторі (рис..1). Ці лінії немає ні початку, ні кінця, тобто. є замкнутими.

Силові лінії магнітного поля прямолінійного провідникаявляють собою концентричні кола, що охоплюють провід. Чим сильніший струм, тим сильніше магнітне поле навколо дроту. При віддаленні від дроту зі струмом магнітне поле слабшає.

У просторі, що оточує магніт або електромагніт, за позитивний напрямок магнітних силових ліній умовно прийнято напрямок від північного полюса до південного. Чим інтенсивніше магнітне поле, тим вища щільність силових ліній.

Напрямок магнітних силових ліній визначається правилом свердла:.

Рис. 1. Магнітне поле магнітів:

а - прямого; б - підковоподібного

Рис. 2. Магнітне поле:

а - прямого дроту; б - індуктивної котушки

Якщо вкручувати гвинт у напрямку струму, то магнітні магнітні силові лінії будуть направлені по ходу гвинта (рис.2 а)

Для отримання сильнішого магнітного поля застосовують індуктивні котушки з обмоткою із дроту. У цьому випадку магнітні поля окремих витків індуктивної котушки складаються та їх силові лінії зливаються у загальний магнітний потік.

Магнітні силові лінії виходять із індуктивної котушки

на тому кінці, де струм спрямований проти ходу годинникової стрілки, тобто цей кінець є північним магнітним полюсом(Рис.2, б).

При зміні напрямку струму в індуктивній котушці зміниться напрям магнітного поля.



Останні матеріали розділу:

Основний план дій та способи виживання Вночі тихо, вдень вітер посилюється, а надвечір затихає
Основний план дій та способи виживання Вночі тихо, вдень вітер посилюється, а надвечір затихає

5.1. Поняття про місце існування людини. Нормальні та екстремальні умови життєпроживання. Виживання 5.1.1. Поняття про довкілля людини...

Англійські звуки для дітей: читаємо транскрипцію правильно
Англійські звуки для дітей: читаємо транскрипцію правильно

А ви знали, що англійський алфавіт складається з 26 літер та 46 різних звуків? Одна й та сама буква може передавати кілька звуків одночасно.

Контрольний тест з історії на тему Раннє Середньовіччя (6 клас)
Контрольний тест з історії на тему Раннє Середньовіччя (6 клас)

М.: 2019. – 128 с. М.: 2013. – 160 с. Посібник включає тести з історії Середніх віків для поточного та підсумкового контролю та відповідає змісту...