Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...
Семя – орган полового размножения и расселения растений: наружи у семян имеется плотный покров – кожура...
Топ:
Основы обеспечения единства измерений: Обеспечение единства измерений - деятельность метрологических служб, направленная на достижение...
Марксистская теория происхождения государства: По мнению Маркса и Энгельса, в основе развития общества, происходящих в нем изменений лежит...
Теоретическая значимость работы: Описание теоретической значимости (ценности) результатов исследования должно присутствовать во введении...
Интересное:
Уполаживание и террасирование склонов: Если глубина оврага более 5 м необходимо устройство берм. Варианты использования оврагов для градостроительных целей...
Распространение рака на другие отдаленные от желудка органы: Характерных симптомов рака желудка не существует. Выраженные симптомы появляются, когда опухоль...
Средства для ингаляционного наркоза: Наркоз наступает в результате вдыхания (ингаляции) средств, которое осуществляют или с помощью маски...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
К ферромагнетикам относятся: железо, сталь, никель их сплавы и т. д. Они играют очень важную роль в электротехнике, и в частности, в электромеханике, т.к. дают возможность при относительно небольших напряженностях магнитного поля (токах) получать сильные магнитные поля (большие потоки). Если ферромагнетик не находится во внешнем магнитном поле, то магнитные моменты отдельных доменов направлены самым различным образом, так что суммарный их магнитный момент равен нулю. Внесение ферромагнетика во внешнее магнитное поле вызывает: 1. Поворот магнитных моментов доменов в направлении внешнего поля; 2. Рост размеров тех доменов, направления магнитных моментов которых близки к направлению поля и уменьшение размеров доменов с противоположно направленными магнитными моментами. Если при увеличении внешнего магнитного поля все намагниченные участки будут ориентированы в направлении внешнего поля и прекратится рост доменов, то наступит состояние предельной намагниченности ферромагнетика, называемое магнитным насыщением. Этот процесс наглядно представлен кривой намагничивания, рис.5.
Если начиная с какой-либо точки кривой намагничивания в области насыщения, уменьшать величину магнитного поля, то кривая
расположится выше кривой намагничивания, рис.6. При уменьшении напряженности внешнего магнитного поля до нуля, магнитная индукция не равна нулю, т.е. ферромагнетик остается намагниченным. Магнитная индукция
при
называется остаточной магнитной индукцией.
Если процесс перемагничивания продолжить, то при намагничивании в другом направлении магнитная индукция будет равна нулю уже при некотором значении напряженности магнитного поля другого направления
. Эта напряженность магнитного поля называется коэрцитивной силой, а явление отставания изменения намагничивания ферромагнетика от изменений напряженности внешнего магнитного поля называется гистерезисом. Продолжая процесс перемагничивания - получим петлю гистерезиса. Явление гистерезиса обусловлено как бы внутренним трением, возникающим при изменении ориентации магнитных моментов доменов. Это обуславливает потери энергии на гистерезис, которые пропорциональны площади петли гистерезиса. Причем, потери на гистерезис зависят от свойств магнитного материала, величины магнитного поля и частоты перемагничивания.
Ферромагнитные материалы и сплавы, рис.7, могут иметь широкую петлю гистерезиса 2 – большие значения остаточной индукции и коэрцитивной силы, или узкую 1 – с малыми значениями остаточной индукции и коэрцитивной силы.
Ферромагнетики с широкой петлей гистерезиса называются магнитотвердыми, из них изготовляют постоянные магниты. Ферромагнетики с узкой петлей гистерезиса называются магнитомягкими, из них изготовляю магнитопроводы (сердечники) электротехнических и электромеханических устройств, находящихся в переменных магнитных полях.
IV. Законы электромеханики.
1.Закон Ампера или закон взаимодействия проводника с током и магнитного поля.
На проводник с током, помещенный в однородное магнитное поле, перпендикулярно магнитным силовым линиям, действует электромагнитная сила, величина которой пропорциональна индукции магнитного поля, силе тока, протекающего по проводнику, и длине проводника, рис.8:

где
- сила, действующая на проводник с током
, длиной
.
Направление действия силы определяется правилом «левой руки»: если расположить ладонь левой руки перпендикулярно магнитным линиям так, чтобы магнитные линии входили в ладонь, а вытянутые пальцы ладони направить по направлению тока, то отставленный в сторону большой палец укажет направление силы, действующей на проводник.
|
|
|
Типы сооружений для обработки осадков: Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости...
Двойное оплодотворение у цветковых растений: Оплодотворение - это процесс слияния мужской и женской половых клеток с образованием зиготы...
История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...
Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...
© cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!