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Flusso magnetico

Usando le linee di forza, non si può solo mostrare la direzione del campo magnetico, ma anche caratterizzare la grandezza della sua induzione.

Abbiamo organizzato per svolgere le linee di forza in modo che attraverso 1 zona cm² perpendicolare vettore induzione a un certo punto, il numero di linee tenuto resistenza pari campo in quel punto.

Nel punto in cui l'induzione del campo è maggiore, le linee di forza saranno più spesse. E, viceversa, dove l'induzione del campo è minore, meno frequente e le linee di forza.

Pertanto, la densità delle linee di campo magnetico la grandezza del vettore è giudicato sua induzione, e la direzione delle linee di forza - della direzione del vettore.

L'osservazione degli spettri magnetici di una corrente continua e una bobina mostra che con la rimozione del conduttore, l'induzione del campo magnetico diminuisce e molto rapidamente.

Un campo magnetico con induzione diseguale indiversi punti sono chiamati non omogenei. Un campo non omogeneo è il campo della corrente rettilinea e circolare, il campo al di fuori del solenoide, il campo di un magnete permanente, ecc.

Un campo magnetico con la stessa induzione in tuttii punti sono chiamati campi omogenei. Graficamente, il campo magnetico omogeneo è rappresentato da linee di forza, che sono linee rette parallele equispaziate.

Un esempio di un campo omogeneo è un campo all'interno di un lungo solenoide, ed anche un campo tra pezzi di poli piatti paralleli ravvicinati di un elettromagnete.

Il prodotto dell'induzione del campo magnetico che penetra in questo circuito nell'area del circuito è chiamato flusso magnetico dell'induzione magnetica, o semplicemente il flusso magnetico.

La definizione gli diede e studiò le sue proprietà fisico inglese - Faraday. Ha scoperto che questo concetto ci permette di considerare più profondamente la natura unificata dei fenomeni magnetici ed elettrici.

Denotando il flusso magnetico dalla lettera Φ, l'area del contorno S e l'angolo tra la direzione del vettore di induzione B e la normale n dall'area del contorno α, possiamo scrivere la seguente uguaglianza:

Ф = В S cos α.

Un flusso magnetico è una quantità scalare.

Poiché la densità delle linee di forza di un campo magnetico arbitrario è uguale alla sua induzione, il flusso magnetico è uguale all'intero numero di linee di forza che permeano il dato contorno.

Con un cambiamento nel campo cambia anche il flusso magnetico che perfora il contorno: quando aumenta la forza del campo, aumenta, con l'attenuazione diminuisce.

Per l'unità di flusso magnetico nel sistema SIun flusso che penetra nel sito di 1 m² in un campo magnetico uniforme, con un'induzione di 1 Vb / m², si trova perpendicolare al vettore di induzione. Tale unità è chiamata Weber:

1 WB = 1 WB / m² ˖ 1 m².

Un flusso magnetico variabile generaun campo elettrico con linee di campo chiuse (un campo elettrico a vortice). Tale campo si manifesta nel conduttore come azione di forze estranee. Questo fenomeno è chiamato induzione elettromagnetica e forza elettromotrice, che si verifica in questo caso - induzione EMF.

Inoltre, si dovrebbe notare che il flusso magneticorende possibile caratterizzare l'intero magnete (o qualsiasi altra fonte del campo magnetico) nel suo complesso. Di conseguenza, se l'induzione magnetica consente di caratterizzare la sua azione in ogni singolo punto, allora il flusso magnetico è interamente. Vale a dire, questa è la seconda caratteristica più importante del campo magnetico. Pertanto, se l'induzione magnetica agisce come una caratteristica di forza di un campo magnetico, allora il flusso magnetico è la sua caratteristica energetica.

Tornando agli esperimenti, possiamo anche dire che,che ogni giro della bobina può essere immaginato come un circuito chiuso separato. Lo stesso circuito attraverso il quale passerà il flusso magnetico del vettore dell'induzione magnetica. In questo caso, verrà rilevata una corrente elettrica di induzione. Pertanto, è sotto l'influenza del flusso magnetico che un campo elettrico si forma in un conduttore chiuso. E poi questo campo elettrico forma una corrente elettrica.

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