рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Оси соленоида

Оси соленоида - раздел Образование, Оформления отчетов по лабораторным работам Цель Работы: Приобретение Навыков Расчета И Экспериментально...

Цель работы: приобретение навыков расчета и экспериментального исследования распределения индукции магнитного поля вдоль оси соленоида.

 

Введение

На основании многочисленных опытов Эрстед установил, что электрический ток создает вокруг себя магнитное поле. Для вычисления индукции магнитного поля, создаваемого элементом тока, на основе анализа экспериментальных данных, полученных Био и Саварром, Лаплас вывел формулу:

, (1)

где μ – магнитная проницаемость среды; μ0 – магнитная постоянная, равная Гн/м; I – сила тока в проводнике; – элементарный вектор длины проводника; – радиус-вектор от элемента тока до исследуемой точки.

Учитывая, что модуль векторного произведения равен , где α – угол между векторами и , получим:

. (2)

 

Рассмотрим круговой проводник (рис. 1):

 

Рис. 1. Круговой проводник с током и линией магнитной индукции

 

Направление линий индукции магнитного поля определяется правилом Максвелла (правилом буравчика или правого винта): если ввинчивать буравчик по направлению тока в проводнике, то направление вращения рукоятки буравчика укажет направление силовых линий магнитного поля. Найдем величину составляющей вектора магнитной индукции по оси X, перпендикулярной плоскости проводника и проходящей через центр кольца, в некоторой точке А. Для этого выделим на проводнике элементар . В точке А он создает магнитное поле , проекции которого на оси X и Y соответственно равны:

и . (3)

Для любого элемента кольцевого проводника всегда найдется такой же элемент с противоположной стороны. Два этих элемента создают взаимокомпенсирующие магнитные поля в направлении, перпендикулярном к оси X, следовательно:

. (4)

Учитывая (4), найдем величину вектора магнитной индукции в точке А:

. (5)

Угол α = 90° при любом элементе , следовательно, , а . Подставив в (5) выражения (3) и (2), получим:

. (6)

С помощью одного единственного витка проводника трудно получить магнитное поле большой величины (потребуется большая сила тока, в свою очередь требующая проводника большого сечения). Для решения этой задачи наматывают большое количество витков. Такое устройство называется катушкой индуктивности или соленоидом.

Соленоид представляет собой систему последовательно соединенных круговых токов одинакового радиуса, имеющих общую ось.

 

Рис. 2. Сечение соленоида

На рис. 2 показано сечение соленоида, точками и крестами отмечены направления тока. Магнитная индукция направлена по оси соленоида по правилу Максвелла (буравчика). Магнитное поле соленоида в произвольной точке А соленоида, лежащей на оси, определяется по формуле:

, (7)

где – плотность намотки, т.е. число витков на единице длины соленоида; α1 и α2 – углы, под которыми из точки А видны концы соленоида (α1 > α2):

; . (8)

Из (7) и (8) следует, что магнитная индукция максимальна на оси соленоида в его центре, при :

.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Оформления отчетов по лабораторным работам

Общие положения по выполнению лабораторного практикума Структура... Общие положения по выполнению...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Оси соленоида

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Оформления отчетов по лабораторным работам
    Составлены на основе действующего постановления пленума НМС МВО СССР и ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследова-тельской работе» (введен в действие с 01.07.2

Правила оформления отчета
  4.1. Общие требования. 4.1.1. Отчет должен быть оформлен в школьной тетради в «клеточку». Объем одного отчета 5-7 страниц рукописного текста. Если отчеты оформлены в нескол

Описание установки
Схема установки представлена на рис. 2. В ее состав входят – датчик Холла 1, проволочная рамка 2 и электромагнит ЭМ. Сила тока I, протекающего через датчик Холла, созд

Описание установки
Для экспериментального исследования распределения индукции магнитного поля в работе использован датчик Холла. Если проводящую пластинку толщиной d и током

Обработка результатов измерения
3.1. По формуле (9) рассчитать теоретическую зависимость В(I). 3.2. По соотношению (10), пользуясь данными пункта 2.2, рассчитать индукцию В при разных токах соленоида

Описание установки
Принципиальная схема установки представлена на рис. 2.     Рис. 2

Порядок выполнения измерений
2.1. Установить действующее напряжение на выходе звукового генератора в пределах 1¸4 В и частоту – в пределах 20¸120 кГц (задается преподавателем). 2.2. Установить тумблеры

Обработка результатов измерения
3.1. По формуле (10) рассчитать значения М21 и М12. 3.2. Построить графики зависимости М21 и М12 от расстояния r

Описание установки
Одним из методов определения удельного заряда электрона является метод магнетрона. Примененный в экспериментальной установке магнетрон представляет собой электровакуумную лампу, в которой цилиндрич

Порядок выполнения измерений
2.1. Включить напряжение блока питания лабораторного стенда. 2.2. Установить анодное напряжение в пределах 50¸100 В (задается преподавателем) и ток накала 0,4 А. 2.3. Изменя

Обработка результатов измерения
3.1. Для каждого значения анодного напряжения построить характеристику, аналогичную характеристике приведенной на рис. 3. Полученное значение

Описание установки
Установка (рис. 3), позволяющая наблюдать петлю гистерезиса, состоит из автотрансформатора , с выхода которого р

Порядок выполнения измерений
2.1. Установить трансформатором напряжение U1, соответствующее максимальной петле гистерезиса.

Обработка результатов измерения
3.1. Используя полученные координаты вершин (пп. 2.4 и 2.5), рассчитать по формулам (9) и (11) соответствующие величины В и Н. Полученные данные занести в таблицу. 3.2. По на

Описание установки
Для нахождения величины μ можно воспользоваться любой катушкой индуктивности, намотанной на ферромагнитный сердечник, определив ее индуктивность с сердечником (Lμ) и без

Обработка результатов измерения
3.1. Используя формулу (9), определить магнитную проницаемость μ ферритового сердечника; полученные значения занести в таблицу. 3.2. Используя формулу (10), найти напряженность магнит

Лабораторная работа №
  (название работы)   Цель работы:     Задание к работе:   К работе допущен:  

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги