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Le champ magnétique et ses principales caractéristiques

L'une des caractéristiques physiques les plus importants à la fois l'environnement humain naturel et artificiel est le champ magnétique. Il est une forme d'existence du champ électromagnétique. La principale caractéristique de cette forme est que le champ magnétique agit uniquement sur les particules et les organes qui, d'une part, sont en mouvement continu, et de l'autre – comprennent une charge électrique spécifique.

Un autre cours de physique, nous savons que pour générer un champ magnétique nécessaire conducteur de courant et champs électriques alternatifs. Les caractéristiques les plus importantes de ce domaine sont l'induction magnétique et la force magnétique.

Le champ magnétique constitue l'une des grandeurs vectorielles étudiés en physique, qui se compose de la différence de vecteur électromagnétique d'induction et le vecteur d'aimantation. Etant donné que l'intensité magnétique a le vecteur de valeur, alors son unité de mesure dans le classique et le plus courant SI est considéré comme ampère par mètre. Pour recevoir l'intensité du champ électromagnétique et l'ampleur de 1 / m, il est nécessaire que, dans un fil rectiligne prolongée d'un diamètre aussi petit que possible à l'écoulement de courant électrique section de l'ampli. Dans ce cas , tous les points formés par ledit courant de champ magnétique de 1 mètre et une intensité de champ électromagnétique est égale à 1 A / m.

Le champ magnétique, en d'autres termes, le nombre de lignes de force du champ peuvent être estimées. En particulier, pour déterminer la direction de ces lignes, vous pouvez utiliser le bien connu sur la règle droite. Cette règle – une des pierres angulaires de l'ensemble de l'ingénierie électrique. Il indique que, dans ce cas, si l'orientation générale du mouvement du pouce complètement identique à la direction du courant électrique dans un conducteur particulier, le sens de rotation de base est identique à la direction des lignes de champ magnétique.

En se concentrant sur cette règle, il est facile de prouver que les lignes magnétiques qui se produisent dans les spires de la bobine sont dirigées dans la même direction. De cela, on peut conclure que le champ magnétique à l'intérieur de la bobine sera beaucoup plus forte que l'intensité produite par un tour. Cela est dû à l'inclusion du fait que les lignes de force de spires adjacentes sont parallèles les uns aux autres, mais dans des directions différentes, par conséquent, la force du champ magnétique entre eux vont diminuer de façon constante.

Il est naturel que le champ magnétique de chaque bobine est directement proportionnelle à l' intensité du courant qui passe à travers les spires. En outre, l'intensité du champ magnétique dépend de la façon étroitement ces enroulements sont disposés par rapport à l'autre. Empiriquement, il est prouvé que dans les deux bobines dans lequel circule un courant électrique de la même force, et le nombre de tours complètement coïncident, le champ magnétique est plus fort que celui dans lequel la bobine a une plus petite longueur axiale, à savoir les spires sont beaucoup plus proches les uns des autres.

Une caractéristique très importante du champ magnétique est une valeur numérique d'ampères-tours, qui peut être calculé en multipliant le nombre de spires de la bobine sur la puissance du courant circulant dans les. et la force magnétomotrice dépendra de la valeur d'ampères-tours. Sur la base de ce concept, il est facile de montrer que le champ magnétique de l'étude de la bobine est directement proportionnelle au nombre d'ampères-tours par unité de longueur axiale. En d'autres termes, l'intensité du champ électromagnétique est élevée, plus l'amplitude de la force magnétomotrice générée dans la bobine d'essai.

En plus des champs magnétiques générés artificiellement, il est un produit naturel du champ magnétique terrestre, qui est formé principalement dans la coque externe du noyau. Caractéristiques principales de ce domaine, y compris la tension, varient dans le temps et dans l'espace, mais toutes les lois fondamentales caractéristiques des champs artificiellement créés et fonctionnent dans le champ géomagnétique.