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flux magnétique

En utilisant la ligne d'alimentation, peut non seulement montrer la direction du champ magnétique, mais aussi pour caractériser l'ampleur de son induction.

Nous avons arrangé pour mener à bien les lignes de force afin que, par une zone perpendiculaire cm² vecteur d'induction à un moment donné, le nombre de lignes maintenue égale force de champ en ce point.

A l'endroit où la force du champ sera plus grande, les lignes de champ sont plus épais. Inversement, lorsque l'intensité de champ est de moins en moins la ligne d'alimentation.

Ainsi, la densité des lignes de champ magnétiques sont jugés sur son amplitude du vecteur d'induction et la direction des lignes de force – de la direction du vecteur.

Observation des bobines de spectres magnétiques à courant continu indique que le retrait du conducteur du champ magnétique diminue d'ailleurs très rapidement.

Un champ magnétique à induction inégale à différents appelés hétérogènes. Le champ est un champ non uniforme est rectiligne et champ courant circulaire en dehors du solénoïde, le champ de l'aimant permanent , etc.

Le champ magnétique est le même en tous points de l'induction est le champ homogène. champ magnétique homogène graphiquement représentée par des lignes de champ qui représentent égales espacées des lignes parallèles.

Un exemple d'un champ uniforme est le champ à l'intérieur d'une bobine longue, ainsi que le champ entre les faces polaires planes parallèles étroitement espacés de l'électro-aimant.

Le produit du champ magnétique pénétrant circuit actif sur la zone de circuit est appelé le flux magnétique de l'induction magnétique ou du flux magnétique simplement.

La détermination lui a donné et a étudié les propriétés du physicien anglais – Faraday. Il a découvert que ce concept permet d'examiner plus avant la nature unifiée des phénomènes électriques et magnétiques.

En notant le flux magnétique par la lettre F, le contour S et l'angle entre la direction du vecteur de l'induction B et la normale n à la zone de boucle α, l'équation suivante peut être écrite:

F = B S cos α.

Le flux magnétique – est une quantité scalaire.

Etant donné que la densité des lignes de force du champ magnétique arbitraire est égale à son induction, le flux magnétique égal au nombre total de lignes de force qui traversent le circuit actif.

Avec le changement dans le champ et modifie le flux magnétique qui pénètre dans le circuit: le champ d'amplification augmente lorsque le desserrage – diminue.

L'unité de flux magnétique dans l'IS reçu flux qui pénètre dans une zone de 1 m² et étant dans un champ magnétique homogène à l' induction de 1 Wb / m², et est perpendiculaire au vecteur de l' induction. Une telle unité est appelée Weber

1 Wb = 1 Wb / m² 1 m² °°°.

Change de flux magnétique génère un champ électrique ayant des lignes de force sont fermés (champ électrique à vortex). Ce champ apparaît dans l'Explorateur Windows comme une action des forces étrangères. Ce phénomène est appelé induction électromagnétique, et la force électromotrice générée en même temps – induction de la FEM.

En outre, il convient de noter qu'un flux magnétique permet de caractériser l'aimant d' ensemble tout (ou toute autre source de champs magnétiques). Par conséquent, si la densité de flux magnétique permet de caractériser ses effets à un point quelconque, le flux magnétique – dans son ensemble. -À-dire, on peut dire que ce soit la deuxième caractéristique la plus importante d'un champ magnétique. Par conséquent, si la densité de flux magnétique agit à titre de caractéristique de puissance du champ magnétique, le flux magnétique – est ses caractéristiques énergétiques.

De retour à l'expérience, nous pouvons aussi dire que chaque tour de la bobine peut être imaginé comme pris séparément un tour vicieux. Le même circuit, à travers lequel passe le flux magnétique de l'induction magnétique. Dans un tel cas sera marquée par induction courant électrique. Ainsi, il est sous l'influence du flux magnétique généré des champs électriques dans le conducteur fermé. Et puis à ce champ électrique génère un courant électrique.