logo
Назад

Электромагнитные явления

Тема 4

01. Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие заряженных тел. Два рода зарядов

14 мин

02. Электроскоп. Проводники и непроводники электричества

17 мин

03. Электрическое поле (Гребенюк Ю. В.)

14 мин

04. Электрическое поле (Ерюткин Е. С.)

9 мин

05. Делимость электрического заряда. Строение атомов

19 мин

06. Объяснение электрических явлений (Гребенюк Ю. В.)

15 мин

07. Объяснение электрических явлений (Ерюткин Е. С.)

15 мин

08. Электрический ток. Источники электрического тока (Гребенюк Ю. В.)

19 мин

09. Электрический ток. Источники электрического тока (Ерюткин Е. С.)

15 мин

10. Электрическая цепь и её составные части

14 мин

11. Электрический ток в металлах. Действия электрического тока. Направление тока

15 мин

12. Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр (Гребенюк Ю. В.)

14 мин

13. Сила тока. Единицы силы тока (Ерюткин Е. С.)

12 мин

14. Амперметр. Измерение силы тока (Ерюткин Е. С.)

12 мин

15. Электрическое напряжение

13 мин

16. Электрическое сопротивление проводника. Единица сопротивления

10 мин

17. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи (Гребенюк Ю. В.)

15 мин

18. Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи (Ерюткин Е. С.)

10 мин

19. Расчёт сопротивления проводника. Удельное сопротивление

14 мин

20. Реостаты

12 мин

21. Последовательное соединение проводников

16 мин

22. Параллельное соединение проводников

11 мин

23. Смешанное соединение проводников. Расчёт электрических цепей

12 мин

24. Решение задач на тему: «Электрическое сопротивление. Закон Ома»

15 мин

25. Решение задач по теме: «Смешанное соединение проводников»

18 мин

26. Работа электрического тока

8 мин

27. Мощность электрического тока

12 мин

28. Решение задач по теме: «Работа и мощность электрического тока»

13 мин

29. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля-Ленца (Гребенюк Ю. В.)

14 мин

30. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля-Ленца (Ерюткин Е. С.)

12 мин

31. Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы

14 мин

32. Короткое замыкание. Предохранители

11 мин

33. Решение задач по теме «Электрические явления»

21 мин

34. Варианты контрольной работы «Электрические явления»

16 мин

35. Магнитное поле прямого проводника. Магнитные линии (Гребенюк Ю. В.)

14 мин

36. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии (Ерюткин Е. С.)

15 мин

37. Магнитное поле катушки с током. Электромагниты

9 мин

38. Применение электромагнитов

7 мин

39. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли

18 мин

40. Действие магнитного поля на проводники с током. Электрический двигатель

12 мин

41. Повторение темы «Электромагнитные явления» (Гребенюк Ю. В.)

19 мин

42. Повторение темы «Электромагнитные явления» (Ерюткин Е. С.)

11 мин

43. Контрольная работа по теме «Электромагнитные явления»

13 мин

37. Магнитное поле катушки с током. Электромагниты

Видео доступно по абонементу

"

Представление о катушке

Наибольший практический интерес представляет собой магнитное поле катушки с током. Чтобы получить катушку, надо взять изолированный проводник и намотать его на каркас. Такая катушка содержит в себе большое количество витков провода. Обратите внимание: эти провода намотаны на пластмассовый каркас и у этого провода есть два вывода (рис. 1).

Магнитное поле катушки с током

Исследованием магнитного поля катушки занимались два известных ученых: Андре-Мари Ампер и Франсуа Араго. Они выяснили, что магнитное поле катушки полностью соответствует магнитному полю постоянного магнита (рис. 2).


Почему магнитные линии катушки имеют такой вид

Если через прямой проводник протекает постоянный ток, вокруг него возникает магнитное поле. Направление магнитного поля можно определить по «правилу буравчика» (рис. 3).

Сгибаем этот проводник по спирали. Направление тока остается таким же, магнитное поле проводника так же существует вокруг проводника, поле разных участков проводника складывается. Внутри катушки магнитное поле будет сосредоточено. В итоге получим следующую картину магнитного поля катушки (рис. 4).

Вокруг катушки с током имеется магнитное поле. Его, как и поле прямого проводника, можно обнаружить при помощи опилок (рис. 5). Линии магнитного поля катушки с током являются также замкнутыми.

Если катушку с током подвесить на тонких и гибких проводниках, то она установится так же, как магнитная стрелка компаса. Один конец катушки будет обращен к северу, другой – к югу. Значит, катушка с током, как и магнитная стрелка, имеет два полюса – северный и южный (рис. 6).


Применение катушки с током в технике

На электрических схемах катушка обозначается следующим образом:

Катушки с током широко используют в технике в качестве магнитов. Они удобны тем, что их магнитное действие можно изменять в широких пределах.

Магнитное поле катушки велико по сравнению с магнитным полем проводника (при одинаковой силе тока).

При пропускании тока через катушку вокруг нее образуется магнитное поле. Чем больший ток протекает по катушке, тем сильнее будет магнитное поле.

Его можно фиксировать с помощью магнитной стрелки или металлической стружки.
Также магнитное поле катушки зависит от количества витков. Магнитное поле катушки с током тем сильнее, чем больше число витков в ней. То есть мы можем регулировать поле катушки, изменяя количество ее витков или электрический ток, протекающий по катушке.

Электромагнит

Но самым интересным оказалось открытие английского инженера Стёрджента. Он продемонстрировал следующее: ученый взял и надел катушку на железный сердечник. Дело все в том, что, пропуская электрический ток по виткам этих катушек, магнитное поле многократно увеличивалось – и все железные предметы, которые находились вокруг, стали притягиваться к этому устройству (рис. 8). Это устройство получило название «электромагнит».

Когда сообразили сделать железный крючок и присоединить его к этому устройству, получили возможность перетаскивать различные грузы. Итак, что такое электромагнит?

Определение

Электромагнит – это катушка с большим количеством витков обмотки, надетая на железный сердечник, которая обретает свойства магнита при прохождении по обмотке электрического тока.

Электромагнит на схеме обозначается как катушка, а сверху располагается горизонтальная линия (рис. 9). Эта линия обозначает железный сердечник.

Когда мы изучали электрические явления, то говорили, что у электрического тока есть разные свойства, в том числе магнитные. И один из экспериментов, которые мы обсуждали, был связан с тем, что мы берем проволоку, присоединенную к источнику тока, наматываем на железный гвоздь и наблюдаем, как к этому гвоздю начинают притягиваться различные железные предметы (рис. 10). Вот это и есть простейший электромагнит. И теперь мы понимаем, что простейший электромагнит нам обеспечивают протекание тока в катушке, большое количество витков и обязательно – металлический сердечник

Применение электромагнитов

На сегодняшний день электромагниты очень широко распространены. Электромагниты работают практически везде и всюду. Например, если нам надо перетащить достаточно большие грузы, мы используем электромагниты. И, регулируя силу тока, мы будем, соответственно, силу либо увеличивать, либо уменьшать. Еще одним примером использования электромагнитов является электрический звонок.

Открытие и закрытие дверей и тормоза некоторых транспортных средств (например, трамвая) тоже обеспечиваются электромагнитами.

 

Список литературы

  1. Генденштейн Л.Э, Кайдалов А.Б., Кожевников В.Б. Физика 8 / Под ред. Орлова В.А., Ройзена И.И. – М.: Мнемозина.

  2. Перышкин А.В. Физика 8. – М.: Дрофа, 2010.

  3. Фадеева А.А., Засов А.В., Киселев Д.Ф. Физика 8. – М.: Просвещение.

 

Дополнительные рекомендованные ссылки на ресурсы сети Интернет

  1. Инернет-портал «class-fizika.narod.ru» (Источник)

 

Домашнее задание

  1. Что представляет собой катушка?

  2. У любой ли катушки есть магнитное поле?

  3. Опишите простейший электромагнит.

"

Обсуждение