вихревое электрическое поле свойства

Как сказал.

Вопросы к экзамену

Для всех групп технического профиля

вихревое электрическое поле свойства. Смотреть фото вихревое электрическое поле свойства. Смотреть картинку вихревое электрическое поле свойства. Картинка про вихревое электрическое поле свойства. Фото вихревое электрическое поле свойстваСписок лекций по физике за 1,2 семестр

Вихревое электрическое поле

вихревое электрическое поле свойства. Смотреть фото вихревое электрическое поле свойства. Смотреть картинку вихревое электрическое поле свойства. Картинка про вихревое электрическое поле свойства. Фото вихревое электрическое поле свойства

Переменное магнитное поле порождает инду­цированное электрическое поле. Если магнитное поле постоянно, то индуциро­ванного электрического поля не возникнет. Следовательно, индуцированное электрическое поле не связано с зарядами, как это имеет место в случае элект­ростатического поля; его силовые линии не начинаются и не заканчиваются на зарядах, а замкнуты сами на себя, подобно силовым линиям магнитного поля. Это означает, что индуцированное электрическое поле, подобно магнитному, является вихревым.

Если неподвижный проводник поместить в переменное магнитное поле, то в нем индуцируется э. д. с. Электроны приводятся в направленное движение электрическим полем, индуцированным переменным магнитном полем; возни­кает индуцированный электрический ток. В этом случае проводник является лишь индикатором индуцированного электрического поля. Поле приводит в движение свободные электроны в проводнике и тем самым обнаруживает себя. Теперь можно утверждать, что и без проводника это поле существует, обладая запасом энергии.

Сущность явления электромагнитной индукции заключается не столько в появлении индуцированного тока, сколько в возникновении вихревого электрического поля.

вихревое электрическое поле свойства. Смотреть фото вихревое электрическое поле свойства. Смотреть картинку вихревое электрическое поле свойства. Картинка про вихревое электрическое поле свойства. Фото вихревое электрическое поле свойства

Это фундаментальное положение электродинамики установлено Максвел­лом как обобщение закона электромагнитной индукции Фарадея.

В отличие от электростатического поля индуцированное электрическое поле является непотенциальным, так как работа, совершаемая в индуцированном электрическом поле, при перемещении единичного положительного заряда по замкнутому контуру равна э. д. с. индукции, а не нулю.

Направление вектора напряженности вихревого электрического поля уста­навливается в соответствии с законом электромагнитной индукции Фарадея и правилом Ленца. Направление силовых линий вихревого эл. поля совпадает с направлением индукционного тока.

Так как вихревое электрическое поле существует и в отсутствие проводника, то его можно применять для ускорения заряженных частиц до скоростей, со­измеримых со скоростью света. Именно на использовании этого принципа основано действие ускорителей электронов — бетатронов.

Индукционное электрическое поле имеет совершенно другие свойства в отличии от электростатического поля.

Отличие вихревого электрического поля от электростатического

1) Оно не связано с электрическими зарядами;
2) Силовые линии этого поля всегда замкнуты;
3) Работа сил вихревого поля по перемещению зарядов на замкнутой траектории не равна нулю.

Источник

Физика. 10 класс

§ 32-1. Вихревое электрическое поле. ЭДС индукции в движущихся проводниках

Вихревое электрическое поле. При изменении магнитного потока через поверхность, ограниченную проводящим замкнутым неподвижным (относительно выбранной инерциальной системы отсчёта) контуром, в нём возникает электрический ток. Это свидетельствует о том, что на свободные заряженные частицы в контуре действуют силы. Но для беспорядочно движущихся заряженных частиц усреднённое значение силы Лоренца равно нулю, следовательно, на такие частицы действует электрическое поле. Дж. Максвелл первым предположил, что при любом изменении во времени магнитного поля в окружающем пространстве возникает электрическое поле. Его называют индукционным или индуцированным. Именно это индукционное электрическое поле действует на заряженные частицы, приводя их в упорядоченное движение и создавая индукционный электрический ток. Подчеркнём, что индукционное электрическое поле не связано с электрическими зарядами, его источником является изменяющееся со временем магнитное поле. Линии напряжённости индукционного электрического поля замкнуты.

Электрическое поле, возникающее при любом изменении во времени магнитного поля, является одним из вихревых полей.

Вихревой, т. е. непотенциальный, характер индукционного электрического поля — причина того, что при перемещении заряда по замкнутой цепи это поле совершает работу, не равную нулю.

Таким образом, ЭДС индукции, возникающая в неподвижном замкнутом контуре, находящемся в изменяющемся во времени магнитном поле, равна работе сил вихревого электрического поля по перемещению вдоль этого контура единичного положительного заряда. Если такой контур оказывается проводящим, то возникшая в нём ЭДС индукции приводит к появлению индукционного тока.

Максвелл в 1873 г. установил, что ЭДС индукции, возникающая в неподвижном контуре при изменении во времени магнитного поля, не зависит от характеристик этого контура (вещества, вида свободных носителей заряда, сопротивления, температуры и др.). На основании этого он сделал вывод, что роль контура сводится только к индикации вихревого электрического поля, создаваемого переменным магнитным полем.

Итак, сущность явления электромагнитной индукции заключается в том, что вихревое электрическое поле возникает в любой точке пространства, если в этой точке существует изменяющееся во времени магнитное поле, независимо от того, есть там проводящий контур или нет.

Линии напряжённости вихревого электрического поля охватывают линии индукции изменяющегося во времени магнитного поля. Направление линий напряжённости вихревого электрического поля определяют по правилу Ленца. Действительно, если поместить в изменяющееся во времени магнитное поле замкнутый проводящий контур, то по нему в направлении линий напряжённости электрического поля пойдёт индукционный электрический ток.

Источник

Вихревое электрическое поле: зарождение и свойства

Помимо потенциального кулоновского электрического, существует вихревое поле, в котором имеются замкнутые линии напряженности. Зная общие свойства электрического поля, легче понять природу вихревого. Оно порождается изменяющимся магнитным полем.

вихревое электрическое поле свойства. Смотреть фото вихревое электрическое поле свойства. Смотреть картинку вихревое электрическое поле свойства. Картинка про вихревое электрическое поле свойства. Фото вихревое электрическое поле свойства

Что вызывает индукционный ток проводника, находящегося в неподвижном состоянии? Что такое индукция электрического поля? Ответ на эти вопросы, а также об отличии вихревого от электростатического и стационарного, токах Фуко, ферритах и другом вы узнаете из следующей статьи.

Как меняется магнитный поток

Магнитный поток Ф=BSosɑ может меняться через контур в двух вариантах: при неподвижном контуре в изменяющемся поле и в состоянии движения в поле, неподвижном или изменяющемся. Электродвижущая индукционная сила в обоих случаях будет подчиняться одному закону, но происходить будет по-разному.

Возникновение индукционного тока и силы, движущие заряд

Сначала нужно понять, как возникает индукционный ток. Для этого круглый виток из проволоки кладут в магнитное однородное тело. Если индукция в нем будет увеличиваться, то за ней последует и магнитный поток через поверхность. Вслед за этим возникнет ток. Если индукция магнитного поля станет меняться согласно линейному закону, ток останется постоянным.

вихревое электрическое поле свойства. Смотреть фото вихревое электрическое поле свойства. Смотреть картинку вихревое электрическое поле свойства. Картинка про вихревое электрическое поле свойства. Фото вихревое электрическое поле свойства

Вопрос в том, что за силы начинают двигать заряды в витке. Магнитное поле в катушке на это не способно, потому что оно оказывает влияние только на движущиеся заряды. Но ведь проводник в нем остается неподвижным!

На заряды оказывает действие электрическое поле. Но стационарное и электростатическое образуются зарядами, а индукционный ток — вслед за меняющемся магнитным полем!

Логично было бы предположить, что электроны начинает двигать электрическое поле, порождаясь в результате изменяющегося магнитного поля. Так, физик Масквелл пришел к выводу, что магнитное поле со временем зарождает электрическое.

вихревое электрическое поле свойства. Смотреть фото вихревое электрическое поле свойства. Смотреть картинку вихревое электрическое поле свойства. Картинка про вихревое электрическое поле свойства. Фото вихревое электрическое поле свойства

Электромагнитная индукция

Тогда электромагнитная индукция показывается с новой стороны, где главным свойством предстает порождение электрического поля магнитным. Проводящий контур здесь ничего не меняет. Проводник со свободными электронами становится прибором, позволяя выявить появляющееся электрическое поле, благодаря тому, что оно движется в проводнике. Электромагнитная индукция проводника, находящегося в неподвижном состоянии, заключается не только в возникновении индукционного тока, но и электрического поля, начинающего движение электрических зарядов.

Вихревое электрическое поле, появившееся вслед за магнитным, совсем иного рода, нежели электростатическое. Оно не имеет прямой связи с зарядами, и напряженности на его линиях не начинаются и не заканчиваются. Это замкнутые линии, как у магнитного поля. Поэтому оно и называется вихревое электрическое поле.

Магнитная индукция

Магнитная индукция будет меняться тем быстрее, чем больше напряженность. Правило Ленца гласит: при увеличении магнитной индукции направление вектора напряженности электрополя создает левый винт с направлением другого вектора. То есть при вращении левого винта по направлению с линиями напряженности его поступательное перемещение станет таким же, как и у вектора магнитной индукции.

вихревое электрическое поле свойства. Смотреть фото вихревое электрическое поле свойства. Смотреть картинку вихревое электрическое поле свойства. Картинка про вихревое электрическое поле свойства. Фото вихревое электрическое поле свойства

Если же магнитная индукция будет убывать, то направление вектора напряженности создаст правый винт с направлением другого вектора.

Силовые линии напряженности имеют то же направление, что и индукционный ток. Вихревое электрическое поле действует на заряд с той же силой, что и до него. Однако в данном случае его работа по перемещению заряда является отличной от нуля, как в стационарном электрическом поле. Так как сила и перемещение имеют одно направление, то и работа на всем протяжении пути по замкнутой линии напряженности будет прежней. Работа положительного единичного заряда здесь будет равна электродвижущей силе индукции в проводнике.

Токи индукции в массивных проводниках

В массивных проводниках индукционные токи получают максимальные значения. Это происходит потому, что они имеют малое сопротивление.

Называются такие токи токами Фуко (это французский физик, исследовавший их). Их можно применять для изменения температуры проводников. Именно этот принцип заложен в индукционных печах, к примеру, бытовых СВЧ. Он же применяется для плавления металлов. Электромагнитная индукция используется и в металлических детекторах, расположенных в аэровокзалах, театрах и других общественных местах со скоплением большого количества людей.

Но токи Фуко приводят к потерям энергии для получения тепла. Поэтому сердечники трансформаторов, электрических двигателей, генераторов и других устройств из железа изготавливают не сплошными, а из разных пластин, которые друг от друга изолированы. Пластины должны находиться строго в перпендикулярном положении относительно вектора напряженности, который имеет вихревое электрическое поле. Пластины тогда будут иметь максимальное сопротивление току, а тепла будет выделяться минимальное количество.

вихревое электрическое поле свойства. Смотреть фото вихревое электрическое поле свойства. Смотреть картинку вихревое электрическое поле свойства. Картинка про вихревое электрическое поле свойства. Фото вихревое электрическое поле свойства

Ферриты

Радиоаппаратура функционирует на высочайших частотах, где число достигает миллионов колебаний в секунду. Катушки сердечников здесь не будут эффективны, так как токи Фуко появятся в каждой пластине.

Существуют изоляторы магнитов под названием ферриты. Вихревые токи в них не появятся при перемагничивании. Поэтому потери энергии для тепла сводятся к минимальным. Из них изготавливают сердечники, используемые для высокочастотных трансформаторов, транзисторные антенны и так далее. Их получают из смеси первоначальных веществ, которую прессуют и обрабатывают термическим путем.

Если магнитное поле в ферромагнетике быстро изменяется, это ведет к появлению индукционных токов. Их магнитное поле будет препятствовать изменению магнитного потока в сердечнике. Поэтому поток не будет меняться, а сердечник — перемагничиваться. Вихревые токи в ферритах так малы, что могут быстро перемагничиваться.

Источник

Научная электронная библиотека

вихревое электрическое поле свойства. Смотреть фото вихревое электрическое поле свойства. Смотреть картинку вихревое электрическое поле свойства. Картинка про вихревое электрическое поле свойства. Фото вихревое электрическое поле свойства

§ 1.1.6. Вихревое электрическое поле

Подобно тому, как движущийся электрический заряд создаёт вихревое магнитное поле, направление вектора индукции которого определяется правилом правого винта (рис. 1.6), переменное магнитное поле создаёт вихревое электрическое поле (рис. 1.13), направление напряжённости которого определяется правилом левого винта:

Если направление увеличения вектора магнитной индукции совпадает с направлением поступательного движения левого винта, то направление вращения шляпки левого винта совпадает с направлением вектора напряжённости электрического поля.

вихревое электрическое поле свойства. Смотреть фото вихревое электрическое поле свойства. Смотреть картинку вихревое электрическое поле свойства. Картинка про вихревое электрическое поле свойства. Фото вихревое электрическое поле свойства

Рис. 1.13. Вихревое электрическое поле. Замкнутый контур напряжённости электрического поля перпендикулярен плоскости рисунка

Возникновение вихревого электрического поля под действием переменного магнитного поля называется явлением электромагнитной индукции (индукцией). Само вихревое электрическое поле, возникшее под действием магнитного поля, называется индуцированным электрическим полем.

На практике, переменное магнитное поле нередко получают изменением силы тока в соленоиде (рис. 1.11). Экспериментально вихревое электрическое поле можно обнаружить с помощью металлического (например, алюминиевого) кольца (проводящего контура) внутрь которого вносится магнит (рис. 1.14).

вихревое электрическое поле свойства. Смотреть фото вихревое электрическое поле свойства. Смотреть картинку вихревое электрическое поле свойства. Картинка про вихревое электрическое поле свойства. Фото вихревое электрическое поле свойства

Рис. 1.14. Иллюстрация возникновения индукционного тока

Как видно из рис. 1.14 вихревое электрическое поле, вызванное движением магнита внутрь кольца, приводит к возникновению электрического тока в проводящем контуре (индукционного тока) и вектору магнитной индукции, направленному из кольца против движения магнита. Кольцо становится подобным магниту, обращённому одноимённым полюсом к приближающемуся магниту. Одноимённые же полюсы отталкиваются. Поэтому кольцо от магнита будет отталкиваться, а стержень, свободно вращающийся вокруг вертикальной оси, поворачиваться. При движении магнита из кольца направление электрического тока в проводящем контуре сменится на противоположное также как и направление вектора магнитной индукции. В результате кольцо к магниту станет притягиваться. При движении внутрь кольца южного полюса магнита поведение стержня с кольцами окажется тем же самым. Электрический ток, возникающий под действием индуцированного электрического поля называется индукционным током. Русским физиком Э.Х. Ленцем впервые было сформулировано общее правило определения направления индукционного тока. Согласно правилу Ленца возникающий в замкнутом контуре индукционный ток своим магнитным полем противодействует тому изменению магнитного потока, которым он вызван. Важно отметить, что если магнит внести в другое (разрезанное) кольцо, то электрического тока в нём не возникнет и стержень не повернётся.

Работу по перемещению единичного положительного заряда вдоль замкнутого контура называют электродвижущей силой (ЭДС):

где Е – абсолютное значение вектора вихревое электрическое поле свойства. Смотреть фото вихревое электрическое поле свойства. Смотреть картинку вихревое электрическое поле свойства. Картинка про вихревое электрическое поле свойства. Фото вихревое электрическое поле свойства, замкнутого в форме окружности с радиусом r. В общем случае, для замкнутого контура длиной l произвольной формы

Размерность ЭДС та же, что у потенциала и напряжения (вольты).

При этом установлено, что электродвижущая сила индукции (εi) определяется равенством:

вихревое электрическое поле свойства. Смотреть фото вихревое электрическое поле свойства. Смотреть картинку вихревое электрическое поле свойства. Картинка про вихревое электрическое поле свойства. Фото вихревое электрическое поле свойства(1.8)

где вихревое электрическое поле свойства. Смотреть фото вихревое электрическое поле свойства. Смотреть картинку вихревое электрическое поле свойства. Картинка про вихревое электрическое поле свойства. Фото вихревое электрическое поле свойства– скорость изменения магнитного потока Ф через площадь S,

α – угол между вектором магнитной индукции и нормалью (перпендикуляром) к плоскости S. Единицей магнитного потока является вебер, 1 Вб ≡ 1 Tл∙1 м2.

Знак «минус» в равенстве (1.8) означает, что:

вихревое электрическое поле свойства. Смотреть фото вихревое электрическое поле свойства. Смотреть картинку вихревое электрическое поле свойства. Картинка про вихревое электрическое поле свойства. Фото вихревое электрическое поле свойстваиндуцированное вихревое электрическое поле совершает работу, противоположную по знаку работе, совершаемой переменным магнитным полем – вектор вихревое электрическое поле свойства. Смотреть фото вихревое электрическое поле свойства. Смотреть картинку вихревое электрическое поле свойства. Картинка про вихревое электрическое поле свойства. Фото вихревое электрическое поле свойстваиндукционного тока противоположен направлению изменения вектора магнитной индукции переменного магнитного поля;

вихревое электрическое поле свойства. Смотреть фото вихревое электрическое поле свойства. Смотреть картинку вихревое электрическое поле свойства. Картинка про вихревое электрическое поле свойства. Фото вихревое электрическое поле свойстванаправление вектора напряжённости определяется против правила буравчика, то есть по правилу левого винта.

Если скорость изменения магнитного потока на измеряемом отрезке времени ∆t – постоянна, то равенство (1.8) может быть записано в интегральной форме:

вихревое электрическое поле свойства. Смотреть фото вихревое электрическое поле свойства. Смотреть картинку вихревое электрическое поле свойства. Картинка про вихревое электрическое поле свойства. Фото вихревое электрическое поле свойства

Сила индукционного тока (I), измеряемая в амперах (А), определяется равенством:

вихревое электрическое поле свойства. Смотреть фото вихревое электрическое поле свойства. Смотреть картинку вихревое электрическое поле свойства. Картинка про вихревое электрическое поле свойства. Фото вихревое электрическое поле свойства

где R – сопротивление проводящего контура, [R] = Ом.

Примеры решения задач

Определить ЭДС индукции в контуре проводника, если за три секунды магнитный поток в этом контуре равномерно уменьшился на 0,6 мВб.

вихревое электрическое поле свойства. Смотреть фото вихревое электрическое поле свойства. Смотреть картинку вихревое электрическое поле свойства. Картинка про вихревое электрическое поле свойства. Фото вихревое электрическое поле свойствавихревое электрическое поле свойства. Смотреть фото вихревое электрическое поле свойства. Смотреть картинку вихревое электрическое поле свойства. Картинка про вихревое электрическое поле свойства. Фото вихревое электрическое поле свойства

Ответ: вихревое электрическое поле свойства. Смотреть фото вихревое электрическое поле свойства. Смотреть картинку вихревое электрическое поле свойства. Картинка про вихревое электрическое поле свойства. Фото вихревое электрическое поле свойства

Магнитный поток, пронизывающий контур проводника равномерно увеличился с 1,4 мВб до 2 мВб и при этом ЭДС индукции оказалась равной – 1,2 мВ. Найти время изменения магнитного потока и силу индукционного тока, если сопротивление проводника 0,24 Ом.

вихревое электрическое поле свойства. Смотреть фото вихревое электрическое поле свойства. Смотреть картинку вихревое электрическое поле свойства. Картинка про вихревое электрическое поле свойства. Фото вихревое электрическое поле свойства

следовательно вихревое электрическое поле свойства. Смотреть фото вихревое электрическое поле свойства. Смотреть картинку вихревое электрическое поле свойства. Картинка про вихревое электрическое поле свойства. Фото вихревое электрическое поле свойства

вихревое электрическое поле свойства. Смотреть фото вихревое электрическое поле свойства. Смотреть картинку вихревое электрическое поле свойства. Картинка про вихревое электрическое поле свойства. Фото вихревое электрическое поле свойства вихревое электрическое поле свойства. Смотреть фото вихревое электрическое поле свойства. Смотреть картинку вихревое электрическое поле свойства. Картинка про вихревое электрическое поле свойства. Фото вихревое электрическое поле свойствавихревое электрическое поле свойства. Смотреть фото вихревое электрическое поле свойства. Смотреть картинку вихревое электрическое поле свойства. Картинка про вихревое электрическое поле свойства. Фото вихревое электрическое поле свойства

Ответ: ∆t = 0,5 с; I = 5 А

Задачи для самостоятельного решения

1. На сколько изменился магнитный поток за 5 секунд, если в течение этого времени электродвижущая сила равнялась –0,9 В? Увеличивался магнитный поток или уменьшался?

2. Магнитный поток, пронизывающий контур проводника, равномерно уменьшался с 3 Вб до 0,5 Вб, и при этом ЭДС индукции оказалась равной 2 В. Найти время изменения магнитного потока и сопротивление проводящего контура, в котором сила индукционного тока оказалась равной 0,05 А.

1. Сформулируйте правило левого винта.

2. Что такое индукция?

3. Как можно доказать экспериментально возникновение индуцированного электрического поля?

Источник

Вихревое электрическое поле свойства

Какова причина появления индукционного тока?
Изменение магнитного потока через контур.

Изменение магнитного потока через контур может происходить:
1) в случае неподвижного проводящего контура, помещенного в изменяющееся во времени поле;
2) в случае проводника, движущегося в магнитном поле, которое может и не меняться со временем.
Причем в обоих случаях происхождение ЭДС индукции различно.

вихревое электрическое поле свойства. Смотреть фото вихревое электрическое поле свойства. Смотреть картинку вихревое электрическое поле свойства. Картинка про вихревое электрическое поле свойства. Фото вихревое электрическое поле свойства

Пусть круговой проволочный виток радиусом r находится в переменном во времени однородном магнитном поле.
Пусть индукция магнитного поля увеличивается, тогда будет увеличиваться со временем и магнитный поток через поверхность, ограниченную витком.
Согласно закону электромагнитной индукции в витке появится индукционный ток.
При изменении индукции магнитного поля по линейному закону индукционный ток будет постоянен.

Какие же силы заставляют заряды в витке двигаться?
Само магнитное поле может действовать только на движущиеся заряды, а проводник неподвижен.
Но, на заряды, причем как на движущиеся, так и на неподвижные, может действовать электрическое поле.
Откуда оно здесь взялось?

Главное в явлении электромагнитной индукции — это процесс порождения меняющимся магнитным полем поля электрического, которое приводит в движение электрические заряды в этом проводнике.

вихревое электрическое поле свойства. Смотреть фото вихревое электрическое поле свойства. Смотреть картинку вихревое электрическое поле свойства. Картинка про вихревое электрическое поле свойства. Фото вихревое электрическое поле свойства

Электрическое поле, возникающее при изменении магнитного поля, имеет совсем другую природу, чем электростатическое.
Оно не связано непосредственно с электрическими зарядами, и его линии напряженности не могут на них начинаться и кончаться.
Они вообще нигде не начинаются и не кончаются, а представляют собой замкнутые линии, подобные линиям индукции магнитного поля.
Это так называемое вихревое электрическое поле.

Чем быстрее меняется магнитная индукция, тем больше напряженность вихревого электрического поля.
По правилу Ленца:
— при возрастании магнитной индукции вихревое электрическое поле свойства. Смотреть фото вихревое электрическое поле свойства. Смотреть картинку вихревое электрическое поле свойства. Картинка про вихревое электрическое поле свойства. Фото вихревое электрическое поле свойства
направление вектора напряженности вихревое электрическое поле свойства. Смотреть фото вихревое электрическое поле свойства. Смотреть картинку вихревое электрическое поле свойства. Картинка про вихревое электрическое поле свойства. Фото вихревое электрическое поле свойстваэлектрического поля образует левый винт с направлением вектора магнитной индукции, т.е. при вращении винта с левой нарезкой в направлении линий напряженности электрического поля поступательное перемещение винта совпадает с направлением вектора магнитной индукции.
— при убывании магнитной индукции вихревое электрическое поле свойства. Смотреть фото вихревое электрическое поле свойства. Смотреть картинку вихревое электрическое поле свойства. Картинка про вихревое электрическое поле свойства. Фото вихревое электрическое поле свойства
направление вектора напряженности вихревое электрическое поле свойства. Смотреть фото вихревое электрическое поле свойства. Смотреть картинку вихревое электрическое поле свойства. Картинка про вихревое электрическое поле свойства. Фото вихревое электрическое поле свойстваобразует правый винт с направлением вектора магнитной индукции.

Направление силовых линий напряженности вихревое электрическое поле свойства. Смотреть фото вихревое электрическое поле свойства. Смотреть картинку вихревое электрическое поле свойства. Картинка про вихревое электрическое поле свойства. Фото вихревое электрическое поле свойствавихревого поля совпадает с направлением индукционного тока.

Сила, действующая со стороны вихревого электрического поля на заряд q (сторонняя сила), равна: вихревое электрическое поле свойства. Смотреть фото вихревое электрическое поле свойства. Смотреть картинку вихревое электрическое поле свойства. Картинка про вихревое электрическое поле свойства. Фото вихревое электрическое поле свойства

Работа вихревого электрического поля

В отличие от стационарного электрического поля работа вихревого поля по перемещению заряда q на замкнутом пути не равна нулю.

При перемещении заряда вдоль замкнутой линии напряженности электрического поля работа на всех участках пути имеет один и тот же знак, так как сила и перемещение совпадают по направлению.

Работа вихревого электрического поля при перемещении единичного положительного заряда вдоль замкнутого неподвижного проводника численно равна ЭДС индукции в этом проводнике.

Индукционные токи в массивных проводниках.

В массивных проводниках, чье сопротивление мало, индукционные токи очень велики, и вызывают сильный разогрев.
Такие токи называются токами Фуко.

Разогрев на основе индукционных токов используется в индукционных печах (например, в СВЧ-печах), для плавки металлов.
Индукционные токи регистрируются в детекторах металла, устанавливаемых при контроле на входе.

Однако во многих устройствах возникновение токов Фуко приводит к потерям энергии на выделение тепла.
Поэтому железные сердечники трансформаторов, электродвигателей, генераторов и т. д. делают не сплошными, а состоящими из отдельных изолированных пластин, что уменььшает токи Фуко и, следовательно, потери энергии.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *