Объясните почему 2 параллельных провода по которым токи протекают в противоположных направлениях,отталкиваются друг от друга с некоторой силой
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
B прямоугольном параллелепипеде ABCDA1B1C1D1 известно, что DD1=1, CD=17, AD=5. Найдите длину диагонали CA1.
помогите решить маленькое задание.
Find expressions on the website with the same meanings as the underlined words below. 1. I should do some volunteer work. 2. You really should do something quickly. 3. I have to make a decision soon. 4. I’d prefer to stay in the same job.
Физика
Магнитные линии токов, текущих в противоположных направлениях, в пространстве между проводниками направлены в одну сторону, поэтому магнитные линии, имеющие одинаковое направление, будут отталкиваться. Следовательно, проводники с токами противоположного направления будут взаимно отталкиваться.
Надежда Усманова
Каждый из двух проводников находится в магнитном поле, образующемся, вокруг соседнего проводника с током. Это магнитное поле действует на проводник с током с силой Ампера, направление которой определяется правилом буравчика. В случае противоположных токов проводники отталкиваются, в случае сонаправленных — притягиваются.
А магнитные линии, которые явлются всего лишь графическим изображением полей и которые придуманы для удобства решения задач, отталкиваться или притягиваться не могут.
Большая Энциклопедия Нефти и Газа
Это объясняет, почему нет магнитного поля вокруг шнура, сплетенного из двух проводов с токами противоположного направления . Если же в связанных катушках создать токи одинакового направления, то их действие на третью катушку заметно усиливается ( рис. 25.2, б) по сравнению с опытом, описанным в предыдущем параграфе. [51]
Это объясняет, почему нет магнитного поля вокруг шнура, сплетенного из двух проводов с токами противоположного направления . Если же в связанных катушках создать токи одинакового направления, то их действие на третью катушку с током заметно усиливается ( рис. 22.2, б) по сравнению с опытом, описанным в предыдущем параграфе. [52]
Проводники, по которым протекает электрический ток одного направления, притягиваются, а проводники с токами противоположного направления отталкиваются. [54]
Направление механического усилия в проводах, по которым проходит ток: токи одного направления притягиваются, токи противоположных направлений отталкиваются. Поле, образуемое замкнутым проводником, в присутствии другого поля имеет стремление повернуться и переместиться в такое положение, чтобы по направлению и положению притти в сов падение со вторым полем. [55]
По двум параллельным прямолинейным проводам, находящимся один от другого на расстоянии 20 см, текут токи противоположных направлений силой 50 А. [56]
Опыт показывает ( рис. 267), что токи одного направления ( параллельные) притягиваются, токи противоположного направления ( антипараллельные) отталкиваются. Объяснение этому дают рис. 268 и 269, где изображены картины магнитного поля двух токов: одинаково и противоположно направленных. [58]
Представим себе два проводника аб и вг ( рис. 20, а), по которым протекают токи противоположных направлений . Вокруг проводников имеются магнитные поля. Согласно правилу буравчика магнитные линии этих полей направлены так, как указано в нижней части рисунка. Если смотреть сверху вдоль проводников, то вокруг проводника аб магнитные линии направлены по часовой стрелке, а вокруг проводника вг — против часовой стрелки. Таким образом, эти линии в пространстве между проводниками имеют одинаковые направления и проводники будут взаимно отталкиваться подобно тому, как взаимно отталкиваются одноименные полюсы магнитов. [59]
Взаимодействие токов в параллельных проводах
3акон Ампера – это закон о взаимодействии электрических токов, который определяет силу магнитного поля действующую на отрезок проводника с электрическим током.
3акон был выведен в 1820 году для постоянного тока Андре Ампером. Из данного закона следует, что параллельные проводники с электрическим током, которые текут в одном направлении притягиваются к друг другу, а в противоположном отталкиваются. Сила воздействия линейно зависима от электрического тока и магнитной индукции. Выражение для действующей силы магнитного поля на элемент проводника с током определенной плотности, который находится в магнитном с определенным значением магнитной индукции имеет следующий вид:
где: dF — сила магнитного поля, с которой оно действует на элемент проводника; j — плотность электрического тока элемента проводника; В — индукция магнитного поля; dV — объем элемента проводника.
В том случае, когда электрический ток течет по тонкому проводнику:
где: dl — вектор, который по модулю равен dl и совпадает по направлению с электрическим током, или элемент длины проводника; I — сила тока
Таким образом выражение для определения действующей силы магнитного поля на отрезок проводника может быть переписано следующим образом:
Под законом Ампера понимается совокупность формул и утверждений, которые характеризуют силовое воздействие на тонкий проводник магнитным полем, которое, возможно, было создано другим проводником. 3акон Ампера определяет:
- силу воздействия отрезка проводника с электрическим током на другой проводник с током;
- силу взаимодействия между двумя проводящими ток контурами определенной формы;
- силу, с которой магнитное поле воздействует на плоский участок с током, малый объем с током или отрезок проводника с током.
Взаимодействие токов в параллельных проводах
Рассмотрим рисунок, представленный ниже.
Рисунок 1. Взаимодействие токов в параллельных проводах. Автор24 — интернет-биржа студенческих работ
Здесь I1,I2 — электрический ток параллельных проводов 1 и 2; F1 — сила магнитного поля, которая действует на второй провод; F2 — сила магнитного поля, которая действует на первый провод; L — длина проводов; а — расстояние между проводами; В1,В2 — магнитная индукция полей.
Вокруг каждого из представленных выше параллельных проводов возникает магнитное поле. На первый провод, который находится в магнитном поле тока I2, действует сил F1, а на второй провод, находящийся в магнитном поле тока I1, действует сила F2. Экспериментально доказано, что F1 = F2 = Fобщ. Часто данные силы называют электродинамическими. Если воспользоваться правилом буравчика, то устанавливается следующее — провода с электрическими токами одного направления притягиваются к друг другу, а разного направления — отталкиваются.
Правило буравчика или правило винта – это один из вариантов мнемонического правила определения направления векторного произведения и тесно связанного с ним выбора правого базиса в трехмерном пространстве, соглашения о положительной ориентации базиса в нем, и соответственно — знака любого аксиального вектора, который определяется через ориентацию базиса.
В том случае, если каждый из двух параллельных проводов, находящихся в условиях вакуума и имеет длину L, которая больше расстояния меду ними, то результирующая электродинамическая сила F, которая действует на каждый провод, пропорциональна произведению токов проводов, их длине и обратно пропорциональна расстоянию между ними, то есть:
$F = u_0 * ((I_1*I_2) / (2*п*а))*L$
где: $u_0 $- коэффициент пропорциональности;$ I_1,I_2$ — ток параллельных проводов; п = 3,14; а — расстояние между проводами; L — длина проводов.
В том случае, когда токи проводов равны друг другу и результирующему ток, то есть $I_1 = I_2 = I,$ то сила действия на каждый из них рассчитывается по следующей формуле:
Силы действия магнитного поля на провода могут быть еще могут быть рассчитаны следующим образом
$F = B_1*I_2*L = B_2*I_1*L = u_0 * ((I_1*I_2) / (2*п*а))*L$
где, $В_1, В_2$ — магнитная индукция проводов.
Таким образом значение магнитной индукции для каждого провода рассчитывается по формулам:
В общем виде формула выглядит следующим образом:
Получается, что в рассматриваемом случае, магнитная индукция во всех точках на расстоянии а от оси провода имеет одинаковое значение. Коэффициент пропорциональности или магнитная постоянная зависит от ранее принятой системы единиц:
$[u_0] = [B]*[2*п*а / I] = Т * м/А = (В*с*м) / (м^2*А) = (Ом*с) / м = Г/м$
Единица измерений Ом на секунду называется Генри, поэтому магнитная постоянная измеряется в Генри/метр. В системе измерений она имеет следующее значение: