चुंबकीय रेखाओं की दिशा कैसे ज्ञात करें? “धारा की दिशा और उसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा

प्रस्तुति पूर्वावलोकन का उपयोग करने के लिए, एक Google खाता बनाएं और उसमें लॉग इन करें: https://accounts.google.com


स्लाइड कैप्शन:

धारा की दिशा और उसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा

आइए दोहराएँ: चुंबकीय क्षेत्र क्या बनाता है? इसका पता कैसे लगाया जा सकता है? कंडक्टर के पास लाई गई चुंबकीय सुई भटक गई। यह क्या दर्शाता है? आप चुंबकीय क्षेत्र की कल्पना कैसे कर सकते हैं? आप यह निर्धारित करने के लिए चुंबकीय रेखाओं का उपयोग कैसे कर सकते हैं कि क्षेत्र की ताकत कहाँ अधिक है? चुंबकीय रेखाओं की दिशा क्या होती है? एक पट्टी चुंबक के अंदर चुंबकीय रेखाओं की दिशा क्या होती है?

स्वतंत्र कार्य एक चुंबकीय सुई में एक स्थायी चुंबक लाया गया, जो चित्र के तल के लंबवत ऊर्ध्वाधर अक्ष के चारों ओर घूम सकता है। इस स्थिति में, तीर A. 180° घूमता है B. 90° दक्षिणावर्त घूमता है C. 90° वामावर्त घूमता है D. उसी स्थिति में रहता है N S

स्वतंत्र कार्य 2. कठोर इस्पात की छड़ को चुम्बकित बनाने के लिए क्या करना चाहिए, अर्थात्। क्या आप स्वयं एक स्थायी चुंबक बन गये? A. इसे किसी आवेशित वस्तु पर लाएँ B. इसे पानी में रखें C. इसे किसी मजबूत चुंबकीय क्षेत्र में रखें D. इसे ऊन से रगड़ें

स्वतंत्र कार्य 3. चुम्बक के ध्रुवों के बीच एक स्टील की सुई रखी गयी। कुछ समय बाद सुई चुम्बकित हो गई। कौन से ध्रुव बिंदु 1 और 2 के अनुरूप होंगे? A. 1 - उत्तरी ध्रुव, 2 - दक्षिणी B. 2 - उत्तरी ध्रुव, 1 - दक्षिणी C. 1 और 2 - उत्तरी ध्रुव D. 1 और 2 - दक्षिणी ध्रुव N S 1 2

स्वतंत्र कार्य 4 . एक चुंबकीय क्षेत्र मौजूद होता है A. केवल गतिमान इलेक्ट्रॉनों के आसपास B. केवल गतिमान धनात्मक आयनों के आसपास C. केवल गतिमान नकारात्मक आयनों के आसपास D. सभी गतिमान आवेशित कणों के आसपास

स्वतंत्र कार्य 5. कंडक्टर के पास लाई गई चुंबकीय सुई भटक गई। यह इंगित करता है A. चालक के चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र का अस्तित्व B. चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र का अस्तित्व C. चालक में धारा की ताकत में परिवर्तन D. चालक में धारा की दिशा में परिवर्तन

स्वतंत्र कार्य 6. चित्र एक स्थायी चुंबक के ध्रुवों द्वारा निर्मित चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की स्थिति को दर्शाता है। इन रेखाओं की दिशा ज्ञात कीजिए। A. ऊपर B. नीचे C. हमारी ओर D. हमारी ओर से S N

स्वतंत्र कार्य 7 . यह चित्र धारा के साथ एक कुंडल के गैर-समान चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। ऐसे बिंदुओं का एक युग्म खोजें जिन पर चुंबकीय सुई पर क्षेत्र का बल परिमाण और दिशा दोनों में समान हो। A. A और D B. A और C C. C और D D. A और B

किसी चालक में धारा की दिशा और उसके चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा के बीच संबंध एन एन एस एस

गिम्लेट का नियम (दाएं पेंच का नियम) यदि गिम्लेट के ट्रांसलेशनल मूवमेंट की दिशा कंडक्टर में करंट की दिशा से मेल खाती है, तो गिम्लेट के हैंडल के घूमने की दिशा चुंबकीय की दिशा से मेल खाती है धारा की क्षेत्र रेखाएँ।

गिलेट नियम

सोलनॉइड के लिए या एकल मोड़ के लिए दाहिने हाथ का नियम यदि आप सोलनॉइड को अपने दाहिने हाथ की हथेली से पकड़ते हैं, तो घुमावों में धारा की दिशा में 4 अंगुलियों को इंगित करते हुए, विस्तारित अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा दिखाएगा सोलनॉइड के अंदर.

सोलनॉइड के लिए या एकल मोड़ के लिए दाएँ हाथ का नियम आप किसी धारा प्रवाहित कुंडल के चुंबकीय ध्रुवों को निर्धारित कर सकते हैं

गृहकार्य: § 44

आपके ध्यान देने के लिए धन्यवाद!


विषय पर: पद्धतिगत विकास, प्रस्तुतियाँ और नोट्स

स्वतंत्र कार्य “चुंबकीय क्षेत्र और उसकी छवि। धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव। लोरेंत्ज़ बल" 12 वेरिएंट में। भौतिकी 9वीं कक्षा।

यह स्वतंत्र कार्य 9वीं कक्षा में भौतिकी के पाठों में एम्पीयर बल, लोरेंत्ज़ बल और 10वीं कक्षा में पाठों में पुनरावृत्ति के रूप में निर्धारण करने के कौशल को विकसित करने में मदद करेगा...

एक चुंबकीय क्षेत्र. विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले किसी चालक पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव।

"चुंबकीय क्षेत्र" विषय पर "विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र" अनुभाग का परिचयात्मक पाठ। धारा प्रवाहित करने वाले चालक पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव।", 9वीं कक्षा। पाठ को आलोचनात्मक सोच की तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया है...

प्रेरण ईएमएफ के नियम के अनुप्रयोग पर समस्याओं का समाधान करना और धारा के चुंबकीय क्षेत्र की ऊर्जा का निर्धारण करना। 9 वां दर्जा

प्रेरण ईएमएफ के नियम के अनुप्रयोग और धारा के चुंबकीय क्षेत्र की ऊर्जा के निर्धारण पर समस्याओं का समाधान। पाठ का उद्देश्य: फैराडे के नियम के अनुप्रयोग के बारे में छात्रों के ज्ञान का परीक्षण करना, चुंबकीय क्षेत्र की ऊर्जा का निर्धारण करना वर्तमान का....

इस पाठ में हम धारा की दिशा और उसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा के बारे में सब कुछ सीखेंगे। पाठ में उठाया गया प्रश्न विद्युत धारा की दिशा और उसकी चुंबकीय रेखाओं की दिशा से संबंधित है। ओर्स्टेड के प्रयोग के उदाहरण का उपयोग करके, हम सीखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में धारा की दिशा कैसे बदलती है। हम "गिलेट" नियम या सही पेंच नियम भी सीखेंगे।

पाठ के दौरान हम विद्युत धारा और उसकी चुंबकीय रेखाओं की दिशा के बीच संबंध निर्धारित करेंगे। पैटर्न की खोज के लिए, उस प्रयोग की ओर मुड़ना आवश्यक है जो पहली बार 1820 में डेनिश वैज्ञानिक ओर्स्टेड द्वारा किया गया था।

चावल। 1. ओर्स्टेड के प्रयोग की योजना

आइए हम अनुभव की योजना की ओर मुड़ें। वर्तमान स्रोत से जुड़ा एक सीधा कंडक्टर दो स्टैंडों में तय किया गया था। एक चुंबकीय सुई कंडक्टर के नीचे स्थित थी; जब विद्युत धारा प्रवाहित होती थी, तो चुंबकीय सुई धारा ले जाने वाले कंडक्टर के लंबवत स्थित होती थी। अगला प्रयोग बदलती ध्रुवता के साथ है। विद्युत धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। परिणामस्वरूप, कंडक्टर में धारा की दिशा बदल गई। चुंबकीय सुई का क्या हुआ? चुंबकीय सुई 180° घूम गया। ध्यान दें कि अब तीर का दक्षिणी ध्रुव उस ओर इंगित कर रहा था जहाँ उत्तरी ध्रुव इंगित कर रहा था, और उत्तरी ध्रुव विपरीत दिशा में इंगित कर रहा था।

ये प्रयोग क्या कहता है? कि जब विद्युत धारा की दिशा बदलती है तो चुंबकीय रेखाओं की दिशा बदल जाती है।

धाराओं, विभिन्न धाराओं के साथ किए गए कई प्रयोगों के परिणामस्वरूप, एक नियम स्थापित किया गया था जिसे अब या तो गिम्लेट नियम या राइट स्क्रू नियम कहा जाता है। परिभाषा: यदि किसी गिललेट (ड्रिल) की नोक को धारा की दिशा में निर्देशित किया जाता है, तो हैंडल के घूमने की दिशा चुंबकीय रेखाओं की दिशा को इंगित करेगी।

चावल। 2. गिलेट नियम

कभी-कभी इस नियम को भी कहा जाता है दाहिने हाथ का नियम. परिभाषा: हमें दाहिने हाथ के अंगूठे को चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में इंगित करना चाहिए। फिर, शेष चार अंगुलियों से इस कंडक्टर को सशर्त रूप से पकड़ें, पकड़ने की दिशा चुंबकीय रेखाओं की दिशा को इंगित करेगी।

चावल। 3. दाहिने हाथ का नियम

चुंबकीय सुइयों के अलावा, अनुसंधान चुंबकीय क्षेत्रविद्युत धारा वाले एक सर्किट का उपयोग करके किया गया। यदि किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र में यह परिपथ एक निश्चित तरीके से खुल जाएगा और इसके चारों ओर अपना स्वयं का चुंबकीय क्षेत्र निर्मित हो जाएगा। यदि हम एक कंडक्टर लेते हैं और उसे बड़ी संख्या में घुमावों में घुमाते हैं, तो ऐसे कंडक्टर को कहा जाता है solenoid(ग्रीक शब्द "ट्यूब" और "आकार" से)।

यह दिलचस्प है कि इस मामले में हम ऐसे सोलनॉइड की चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा निर्धारित करने के लिए दाहिने हाथ के नियम का उपयोग कर सकते हैं। यदि हम 4 अंगुलियों को धारा की दिशा में निर्देशित करें और अंगूठे को मोड़ें, तो इसकी दिशा परिनालिका के उत्तरी ध्रुव की ओर इंगित करेगी। ऐसे कंडक्टर के अंदर, एक बड़े सोलनॉइड में कुंडलित, एक समान चुंबकीय क्षेत्र देखा जाएगा।

चावल। 4. और इसका चुंबकीय क्षेत्र

इस मामले में, हम विद्युत धारा और उसकी चुंबकीय रेखाओं की दिशा के बीच संबंध के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है. यदि हम चुंबकीय रेखाओं की दिशा जानते हैं तो इन रेखाओं से हम विद्युत धारा की दिशा निर्धारित कर सकते हैं।

अतिरिक्त साहित्य की सूची:

किकोइन ए.के. चुम्बकत्व कहाँ से आता है? // क्वांटम। - 1992. - नंबर 3. - पी. 37-39,42. प्राथमिक भौतिकी पाठ्यपुस्तक। ईडी। जी.एस. लैंड्सबर्ग। टी. 2. - एम.: 1974. यावोर्स्की बी.एम., पिंस्की ए.ए. भौतिकी के मूल सिद्धांत. टी.2. - एम.: फ़िज़मैटलिट, 2003।

लंबे समय तक, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों का अलग-अलग अध्ययन किया गया। लेकिन 1820 में, डेनिश वैज्ञानिक हंस क्रिस्चियन ओर्स्टेड ने भौतिकी पर एक व्याख्यान के दौरान पाया कि चुंबकीय सुई करंट ले जाने वाले कंडक्टर के पास घूमती है (चित्र 1 देखें)। इससे धारा का चुंबकीय प्रभाव सिद्ध हुआ। कई प्रयोग करने के बाद, ओर्स्टेड ने पाया कि चुंबकीय सुई का घूमना चालक में धारा की दिशा पर निर्भर करता है।

चावल। 1. ओर्स्टेड का प्रयोग

उस सिद्धांत की कल्पना करने के लिए जिसके द्वारा चुंबकीय सुई विद्युत धारा वाले किसी चालक के पास घूमती है, चालक के अंत से दृश्य पर विचार करें (चित्र 2 देखें, विद्युत धारा आकृति की ओर निर्देशित होती है, - आकृति से), जिसके निकट चुंबकीय सुइयाँ स्थापित की गई हैं। करंट प्रवाहित करने के बाद, तीर एक दूसरे के विपरीत ध्रुवों के साथ एक निश्चित तरीके से पंक्तिबद्ध हो जाएंगे। चूंकि चुंबकीय तीर चुंबकीय रेखाओं की स्पर्शरेखा बनाते हैं, धारा वाले सीधे चालक की चुंबकीय रेखाएं वृत्त होती हैं, और उनकी दिशा चालक में धारा की दिशा पर निर्भर करती है।

चावल। 2. धारा वाले सीधे चालक के पास चुंबकीय सुइयों का स्थान

किसी धारावाही चालक की चुंबकीय रेखाओं को अधिक स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने के लिए, निम्नलिखित प्रयोग किया जा सकता है। यदि लोहे के बुरादे को विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले कंडक्टर के चारों ओर डाला जाता है, तो कुछ समय बाद, कंडक्टर के चुंबकीय क्षेत्र में एक बार बुरादा चुम्बकित हो जाएगा और कंडक्टर को घेरने वाले वृत्तों में व्यवस्थित हो जाएगा (चित्र 3 देखें)।

चावल। 3. विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले कंडक्टर के चारों ओर लोहे के बुरादे की व्यवस्था ()

धारावाही चालक के निकट चुंबकीय रेखाओं की दिशा निर्धारित करने के लिए, है गिलेट नियम(राइट स्क्रू नियम) - यदि आप कंडक्टर में करंट की दिशा में एक गिम्लेट को पेंच करते हैं, तो गिम्लेट हैंडल के घूमने की दिशा वर्तमान की चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को इंगित करेगी (चित्र 4 देखें)।

चावल। 4. गिल्लेट नियम ()

आप भी उपयोग कर सकते हैं दाहिने हाथ का नियम- यदि आप अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को कंडक्टर में करंट की दिशा में इंगित करते हैं, तो चार मुड़ी हुई उंगलियां करंट की चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को इंगित करेंगी (चित्र 5 देखें)।

चावल। 5. दाएँ हाथ का नियम ()

ये दोनों नियम समान परिणाम देते हैं और इनका उपयोग चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा में धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है।

विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले एक चालक के पास एक चुंबकीय क्षेत्र के उद्भव की घटना की खोज करने के बाद, ओर्स्टेड ने अपने शोध के परिणामों को यूरोप के अधिकांश प्रमुख वैज्ञानिकों को भेजा। इस डेटा को प्राप्त करने के बाद, फ्रांसीसी गणितज्ञ और भौतिक विज्ञानी एम्पीयर ने अपने प्रयोगों की श्रृंखला शुरू की और कुछ समय बाद जनता को वर्तमान के साथ दो समानांतर कंडक्टरों की बातचीत के अपने अनुभव का प्रदर्शन किया। एम्पीयर ने स्थापित किया कि यदि दो समानांतर चालकों के माध्यम से विद्युत धारा एक दिशा में प्रवाहित होती है, तो ऐसे चालक आकर्षित होते हैं (चित्र 6 बी देखें); यदि धारा विपरीत दिशाओं में बहती है, तो चालक प्रतिकर्षित करते हैं (चित्र 6 ए देखें)।

चावल। 6. एम्पीयर का प्रयोग ()

अपने प्रयोगों से एम्पीयर ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले:

1. किसी चुंबक, या कंडक्टर, या विद्युत आवेशित गतिमान कण के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र होता है।

2. एक चुंबकीय क्षेत्र इस क्षेत्र में घूम रहे किसी आवेशित कण पर कुछ बल के साथ कार्य करता है।

3. विद्युत धारा आवेशित कणों की निर्देशित गति है, इसलिए एक चुंबकीय क्षेत्र धारा प्रवाहित करने वाले कंडक्टर पर कार्य करता है।

चित्र 7 एक तार आयत दिखाता है, जिसमें धारा की दिशा तीरों द्वारा दिखाई गई है। गिमलेट नियम का उपयोग करते हुए, आयत के किनारों के पास एक चुंबकीय रेखा खींचें, जो एक तीर से इसकी दिशा दर्शाती है।

चावल। 7. समस्या के लिए चित्रण

समाधान

हम धारा की दिशा में आयत (संचालन फ्रेम) के किनारों पर एक काल्पनिक गिमलेट को पेंच करते हैं।

फ़्रेम के दाईं ओर के पास, चुंबकीय रेखाएं कंडक्टर के बाईं ओर के पैटर्न से बाहर निकलेंगी और इसके दाईं ओर के पैटर्न के तल में प्रवेश करेंगी। इसे तीर नियम द्वारा कंडक्टर के बाईं ओर एक बिंदु और उसके दाईं ओर एक क्रॉस के रूप में दर्शाया गया है (चित्र 8 देखें)।

इसी प्रकार, हम फ़्रेम के अन्य किनारों के पास चुंबकीय रेखाओं की दिशा निर्धारित करते हैं।

चावल। 8. समस्या के लिए चित्रण

एम्पीयर का प्रयोग, जिसमें कुंडल के चारों ओर चुंबकीय तीर स्थापित किए गए थे, ने दिखाया कि जब कुंडल के माध्यम से धारा प्रवाहित होती है, तो सोलनॉइड के सिरों पर तीर काल्पनिक रेखाओं के साथ अलग-अलग ध्रुवों के साथ स्थापित किए गए थे (चित्र 9 देखें)। इस घटना से पता चला कि धारा प्रवाहित कुंडली के पास एक चुंबकीय क्षेत्र है, और यह भी कि परिनालिका में चुंबकीय ध्रुव हैं। यदि आप कुंडल में धारा की दिशा बदलते हैं, तो चुंबकीय सुइयां उलट जाएंगी।

चावल। 9. एम्पीयर का प्रयोग. धारा के साथ एक कुंडल के पास चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण

किसी कुंडली के विद्युत धारा वाले चुंबकीय ध्रुवों को निर्धारित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है सोलनॉइड के लिए दाहिने हाथ का नियम(चित्र 10 देखें) - यदि आप अपने दाहिने हाथ की हथेली से सोलेनॉइड को पकड़ते हैं, तो घुमावों में धारा की दिशा में चार अंगुलियाँ इंगित करते हुए, अंगूठा सोलनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा दिखाएगा, है, इसके उत्तरी ध्रुव की ओर। यह नियम आपको इसके चुंबकीय ध्रुवों के स्थान से कुंडल के घुमावों में धारा की दिशा निर्धारित करने की अनुमति देता है।

चावल। 10. धारा प्रवाहित सोलनॉइड के लिए दाहिने हाथ का नियम

कुंडल में धारा की दिशा और वर्तमान स्रोत पर ध्रुवों का निर्धारण करें यदि, जब कुंडल से विद्युत प्रवाह गुजरता है, तो चित्र 11 में दर्शाए गए चुंबकीय ध्रुव दिखाई देते हैं।

चावल। 11. समस्या के लिए चित्रण

समाधान

सोलनॉइड के लिए दाहिने हाथ के नियम के अनुसार, हम कुंडल को पकड़ेंगे ताकि अंगूठा उसके उत्तरी ध्रुव की ओर इंगित करे। चार मुड़ी हुई उंगलियां कंडक्टर के नीचे करंट की दिशा को इंगित करेंगी, इसलिए करंट स्रोत का दायां ध्रुव सकारात्मक है (चित्र 12 देखें)।

चावल। 12. समस्या के लिए चित्रण

इस पाठ में, हमने करंट वाले सीधे कंडक्टर और करंट वाले कॉइल (सोलनॉइड) के पास एक चुंबकीय क्षेत्र के उद्भव की घटना की जांच की। इन क्षेत्रों की चुंबकीय रेखाओं को खोजने के नियमों का भी अध्ययन किया गया।

ग्रन्थसूची

  1. ए.वी. पेरीश्किन, ई.एम. गुटनिक. भौतिकी 9. - बस्टर्ड, 2006।
  2. जी.एन. स्टेपानोवा। भौतिकी में समस्याओं का संग्रह. - एम.: शिक्षा, 2001।
  3. ए फादेवा। भौतिकी परीक्षण (ग्रेड 7 - 11)। - एम., 2002.
  4. वी. ग्रिगोरिएव, जी. मायकिशेव प्रकृति में बल। - एम.: नौका, 1997।

गृहकार्य

  1. इंटरनेट पोर्टल clck.ru ()।
  2. इंटरनेट पोर्टल Class-fizika.naroad.ru ()।
  3. इंटरनेट पोर्टल महोत्सव.1सितंबर.ru ()।

आकार: पीएक्स

पृष्ठ से दिखाना प्रारंभ करें:

प्रतिलिपि

1 नगर शैक्षणिक संस्थान वेरखनेपोक्रोव्स्काया माध्यमिक विद्यालय विषय पर भौतिकी पाठ: "वर्तमान की दिशा और उसके चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा" ग्रेड 9 भौतिकी शिक्षक एम.एन. सविना द्वारा तैयार किया गया। साथ। अपर पोक्रोव्का 2011

2 पाठ का उद्देश्य: यह सुनिश्चित करना कि छात्र गिम्लेट नियम, बाएँ हाथ के नियम और दाएँ हाथ के नियम को समझें; अध्ययन करें और बाएं हाथ का नियम लागू करना सीखें; छात्रों की तार्किक सोच, ध्यान और भाषण विकसित करना; समस्याओं को हल करते समय अर्जित ज्ञान को लागू करने की क्षमता विकसित करना; उपकरण: बिजली की आपूर्ति, कनेक्टिंग तार, चुंबकीय सुई, धातु की छड़, कुंडल; तालिका "चुंबकीय क्षेत्र"; वीडियो प्रोजेक्टर। पाठ योजना I. संगठनात्मक क्षण II. स्वतंत्र कार्य का परीक्षण III. नई सामग्री की व्याख्या 1. प्रयोग का प्रदर्शन 2. गिम्लेट नियम का परिचय 3. दाएँ हाथ के नियम का परिचय 4. बाएँ हाथ के नियम का परिचय IV. नई सामग्री को सुदृढ़ करना 1. समस्याओं का समाधान V. पाठ सारांश VI। गृहकार्य पाठ II के लिए विद्यार्थियों की तैयारी की जाँच करना। पाठ प्रगति I. संगठनात्मक बिंदु 1. एक स्थायी चुंबक दूसरे चुंबक के समान नाम के ध्रुव को आकर्षित करता है; बी) कोई भी धातु की वस्तु; स्वतंत्र कार्य का परीक्षण करें

3 बी) कुछ लौह युक्त मिश्र धातु; डी) कोई भी लौह युक्त मिश्र धातु। 2. एक चुंबक को A) एक लोहे की छड़ कहा जा सकता है जिसे दूसरी लोहे की छड़ द्वारा विकर्षित किया जाता है; बी) एक छड़ जो एक निश्चित तरीके से अंतरिक्ष में उन्मुख होती है; सी) एक छड़ जो रगड़ने पर स्टील की सुई को छोटी लोहे की वस्तुओं को आकर्षित करने और एक निश्चित दिशा में मुड़ने की क्षमता देती है यदि सुई को पानी में तैरती हुई हल्की डिस्क पर रखा जाए; डी) एक लोहे की छड़ जो जमीन की ओर आकर्षित होती है। 3. चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ए) रेखाएं हैं जो चुंबक के आकार से मेल खाती हैं; बी) रेखाएं जिनके साथ चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते समय एक सकारात्मक चार्ज चलता है; सी) बार चुंबक पर निशान, जिसकी संख्या चुंबक की ताकत को इंगित करती है; डी) काल्पनिक रेखाएं, जिनमें से प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण वेक्टर स्पर्शरेखा से निर्देशित होता है। 4. स्थायी चुंबक के बाहर अंतरिक्ष में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ए) चुंबक के उत्तरी ध्रुव से शुरू होती हैं और अनंत पर समाप्त होती हैं; बी) चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर शुरू होता है और दक्षिण में समाप्त होता है; सी) चुंबक के दक्षिणी ध्रुव से शुरू होता है और अनंत पर समाप्त होता है; डी) चुंबक के दक्षिणी ध्रुव पर शुरू होता है और उत्तर पर समाप्त होता है। 5. परिनालिका की चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का विन्यास क्षेत्र रेखाओं के पैटर्न के समान है। ए) पट्टी चुंबक; बी) घोड़े की नाल चुंबक; बी) विपरीत दिशा वाले ध्रुवों वाले दो समानांतर पट्टी चुंबक; डी) प्रत्यक्ष वर्तमान तार। 6. एक विद्युत चुम्बक A) किसी भी धातु को चुम्बकित कर सकता है; बी) केवल लौह युक्त सामग्री; सी) कोई भी लौह युक्त सामग्री; डी) कुछ लौह युक्त सामग्री; 7. ड्राइंग तल पर लंबवत निर्देशित चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाया गया है। ए) तीर; बी) बिंदु; बी) पार; डी) डैश। तृतीय. नई सामग्री की व्याख्या 1. प्रयोग का प्रदर्शन आइए कंडक्टर के चारों ओर छोटे चुंबकीय तीर रखें और करंट चालू करें। चुंबकीय क्षेत्र हाथों पर कुछ बल के साथ कार्य करता है। इस मामले में, तीर 180 घूमते हैं। इसका मतलब है कि प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की एक निश्चित परिमाण और दिशा होती है, और यह कंडक्टर में वर्तमान की दिशा से भी संबंधित है।

4 इस संबंध को एक सरल नियम द्वारा व्यक्त किया जा सकता है जिसे "जिम्लेट नियम" कहा जाता है। 2. गिम्लेट नियम से परिचित होना यदि गिम्लेट के ट्रांसलेशनल मूवमेंट की दिशा कंडक्टर में धारा की दिशा से मेल खाती है, तो गिम्लेट हैंडल के घूमने की दिशा धारा की चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा से मेल खाती है। इस नियम का उपयोग करके, धारा की दिशा से, आप इस धारा द्वारा निर्मित चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा निर्धारित कर सकते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा से, आप इस क्षेत्र को बनाने वाली धारा की दिशा निर्धारित कर सकते हैं। व्यायाम। यह चित्र विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले चालकों के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाता है। कंडक्टरों को वृत्तों के रूप में दर्शाया गया है। एक नोटबुक में चित्र बनाएं और कंडक्टरों में करंट की दिशा बताने के लिए प्रतीकों (बिंदु या क्रॉस) का उपयोग करें। 3. दाएँ हाथ के नियम से परिचित होना परिनालिका की चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा निर्धारित करने के लिए दाएँ हाथ के नियम का उपयोग करना अधिक सुविधाजनक है। यह नियम इस प्रकार है: यदि आप अपने दाहिने हाथ की हथेली से सोलनॉइड को पकड़ते हैं, तो घुमावों में धारा की दिशा में चार अंगुलियों को इंगित करते हुए, विस्तारित अंगूठा सोलनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा दिखाएगा। इस नियम का उपयोग करके, आप सोलनॉइड के अंदर चुंबकीय रेखाओं की दिशा और इसलिए इसके चुंबकीय ध्रुवों की दिशा निर्धारित कर सकते हैं। दाहिने हाथ का नियम नाली के तार के एक मोड़ पर भी लागू किया जा सकता है। आइए एक उदाहरण देखें. वर्तमान स्रोत से जुड़ा एक सोलनॉइड दिया गया है। इसके चुंबकीय ध्रुव निर्धारित करें। समाधान। आइए याद रखें कि धारा की दिशा स्रोत के धनात्मक ध्रुव से ऋणात्मक की ओर मानी जाती है। आइए इस दिशा को चित्र में दिखाएं। चुंबकीय प्रेरण वेक्टर और सोलनॉइड के चुंबकीय ध्रुव की दिशा को गिम्लेट नियम द्वारा निर्धारित किया जा सकता है: यदि आप सोलेनॉइड में एक गिम्लेट को पेंच करते हैं ताकि गिम्लेट हैंडल का घूर्णन सोलेनॉइड में वर्तमान की दिशा के साथ मेल खाता हो, तो गिम्लेट का अनुवादात्मक आंदोलन चुंबकीय प्रेरण वेक्टर की दिशा के साथ मेल खाएगा। यह देखा जा सकता है कि चुंबकीय प्रेरण वेक्टर दाएं से बाएं ओर निर्देशित है। इसलिए, बायीं ओर परिनालिका का उत्तरी ध्रुव है, दायीं ओर दक्षिणी ध्रुव है। 4. बाएँ हाथ के नियम से परिचित होना

5 8वीं कक्षा के भौतिकी पाठ्यक्रम से, हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए किसी भी विद्युत धारा प्रवाहित कंडक्टर के लिए, यह क्षेत्र कुछ बल के साथ कार्य करता है। ऐसी शक्ति की उपस्थिति का अंदाजा हम अनुभव से लगा सकते हैं। अनुभव का प्रदर्शन (वर्तमान स्रोत, तार, धातु की छड़, चाप के आकार का चुंबक)। चुंबकीय क्षेत्र से लगने वाले बल की दिशा निर्धारित करने के लिए हम बाएँ हाथ के नियम का उपयोग करते हैं। यदि बायां हाथ इस प्रकार रखा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उसके लंबवत हैं, और चार अंगुलियां धारा के अनुरूप निर्देशित हैं, तो 90 डिग्री दूर रखा अंगूठा कंडक्टर पर लगने वाले बल की दिशा दिखाएगा। इस नियम का उपयोग करके, आप न केवल चुंबकीय क्षेत्र से कार्य करने वाले बल की दिशा निर्धारित कर सकते हैं, बल्कि कंडक्टर में वर्तमान की दिशा भी निर्धारित कर सकते हैं, यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा ज्ञात हो, साथ ही चुंबकीय की दिशा भी धारा और अभिनय बल की दिशा में क्षेत्र रेखाएँ। आइए एक उदाहरण पर विचार करें। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक ड्रेन कंडक्टर होता है। चुंबकीय क्षेत्र से चालक पर लगने वाले बल की दिशा निर्धारित करें। चतुर्थ. नई सामग्री को समेकित करना 1. समस्याओं का समाधान ए) सोलनॉइड के चुंबकीय ध्रुव वर्तमान स्रोत से कैसे जुड़े हैं? बी) जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, सोलनॉइड के चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय सुई के इस तरह के अभिविन्यास को देखने के लिए सोलनॉइड में धारा किस दिशा में प्रवाहित होनी चाहिए? बी) धारा ले जाने वाले एक कंडक्टर को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में डाला जाता है (चित्र देखें)। चुंबकीय क्षेत्र से चालक पर लगने वाले बल की दिशा निर्धारित करें डी) चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी चालक में धारा की दिशा निर्धारित करें यदि चालक पर लगने वाले बल की दिशा चित्र V में दर्शाई गई है। पाठ सारांश

6 - उन नियमों की सूची बनाएं जो आपने पाठ में सीखे हैं। - जिमलेट नियम बनाएं। - जिमलेट नियम का उपयोग करके क्या निर्धारित किया जा सकता है? - दाहिने हाथ का नियम बनाएं। - इसकी सहायता से क्या निर्धारित किया जा सकता है? - बाएं हाथ का नियम बनाएं। - बाएं हाथ के नियम का उपयोग करके क्या निर्धारित किया जा सकता है? VI.गृहकार्य सीखें 45 व्यायाम करें 35 (3.4)


भौतिकी 8वीं कक्षा कार्यों का अनुमानित बैंक। भाग 2. चुंबकीय क्षेत्र. विद्युत चुम्बकीय प्रेरण 1. एक घोड़े की नाल चुंबक के ध्रुवों के बीच स्थित एक प्रकाश संवाहक फ्रेम के माध्यम से एक विद्युत धारा प्रवाहित की गई थी।

टीएसके 9.3.21 1. सही कथन का चयन करें। ए: चुंबकीय रेखाएं बंद होती हैं बी: चुंबकीय रेखाएं उन क्षेत्रों में सघन होती हैं जहां चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होता है सी: क्षेत्र रेखाओं की दिशा मेल खाती है

स्थगित कार्य (40) चित्र स्थायी चुम्बकों को दिखाते हैं जो उनके द्वारा बनाए गए क्षेत्रों की चुंबकीय प्रेरण रेखाओं और चुंबकीय तीरों को दर्शाते हैं। कौन सा चित्र चुंबकीय की स्थिति को सही ढंग से दर्शाता है?

विषय 4 विद्युत चुम्बकत्व 4.1. धाराओं की चुंबकीय अंतःक्रिया. एक चुंबकीय क्षेत्र. धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव। धाराओं का चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र से मौलिक रूप से भिन्न होता है। चुंबकीय

11 व्याख्यान 16 चुंबकीय क्षेत्र और इसकी विशेषताएं अध्याय 14 व्याख्यान योजना 1 चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण और चुंबकीय क्षेत्र की ताकत चुंबकीय प्रवाह चुंबकीय प्रवाह के लिए गॉस प्रमेय 3 बायोट-सावर्ट-लाप्लास नियम

विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के बीच संबंध 6, गिमलेट नियम 1। चित्र में तार का एक कुंडल दिखाया गया है जिसके माध्यम से तीर द्वारा इंगित दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। कुंडल विमान में स्थित है

विषय: चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र और इसकी विशेषताएं। बायोट-सावर्ट का नियम - लाप्लास और चुंबकीय क्षेत्र की गणना के लिए इसका अनुप्रयोग 3. एम्पीयर का नियम। समानांतर धाराओं की परस्पर क्रिया 4. चुंबकीय स्थिरांक।

विषय: व्याख्यान 32 चुंबकीय घटनाएँ। ओर्स्टेड की खोज. एम्पीयर शक्ति. धारा वाली कुंडली के लिए एम्पीयर का नियम। चुंबकीय प्रेरण। बायोट-सावर्ट-लाप्लास कानून. एक सीधे कंडक्टर का प्रेरण, वर्तमान के साथ मोड़ और कुंडल।

भौतिकी में कार्यों का बैंक "विद्युत चुम्बकीय घटना।" 1. एक चुंबकीय सुई (उत्तरी ध्रुव काला हो गया है, चित्र देखें) के लिए, जो चित्र के तल के लंबवत एक ऊर्ध्वाधर अक्ष के चारों ओर घूम सकती है,

प्राकृतिक वैज्ञानिक के यंत्र, तराजू के प्रयोग से मुझ पर मत हंसो! मैंने तुम्हें महल की चाबियों की तरह उठाया है, लेकिन प्रकृति के पास मजबूत ताले हैं। आई.-वी. गोएथे 8. चुंबकीय अंतःक्रियाएँ। चुंबकीय क्षेत्र एफए = बीएल सिना,

"चुंबकत्व" विषय पर समस्याओं का समाधान चुंबकीय क्षेत्र पदार्थ का एक विशेष रूप है जो किसी भी आवेशित गतिमान कण के आसपास उत्पन्न होता है। विद्युत धारा आवेशित कणों की क्रमबद्ध गति है

चुम्बकों के बारे में पहली जानकारी ढाई हजार वर्ष से भी पहले प्राप्त हुई थी। छठी शताब्दी में, प्राचीन चीनी वैज्ञानिकों ने ऐसे खनिजों की खोज की जो लोहे को आकर्षित करने में सक्षम हैं। चैंपियनशिप

स्थगित कार्य (23) तार की एक कुंडली कुंडली के तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में है, और इसके सिरे एक एमीटर से बंद हैं। चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण ग्राफ़ के अनुसार समय के साथ बदलता है

"इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे का प्रयोग. लेन्ज़ का नियम" पाठ प्रकार: नई सामग्री सीखना। कक्षा: 9 बी ग्रेड पाठ उद्देश्य: I. शैक्षिक 1. "चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण, चुंबकीय" विषय पर ज्ञान का समेकन

व्याख्यान 10 विद्युत चुंबकत्व एक चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा विद्युत चालकता पर विचार करते समय, हमने खुद को कंडक्टरों के अंदर होने वाली घटनाओं तक सीमित कर लिया। प्रयोगों से पता चलता है कि वर्तमान और स्थिरांक वाले कंडक्टरों के आसपास

भौतिकी में नमूना टास्क बैंक 11वीं कक्षा (बुनियादी स्तर) गोता 2 चुंबकीय क्षेत्र। एकसमान एवं असमान चुंबकीय क्षेत्र 1. कौन सा पदार्थ चुंबक द्वारा बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होता है? 1) स्टील 2) ग्लास 3)

चुंबकीय अंतःक्रिया चुंबकीय पिंडों के आसपास के स्थान में एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस क्षेत्र में रखी एक छोटी चुंबकीय सुई इसके प्रत्येक बिंदु पर पूर्णतः निश्चित तरीके से स्थापित की जाती है।

भौतिकी शिक्षक शापकोव्स्काया ओ.यू. "विद्युत चुम्बकीय प्रेरण" विषय पर ग्रेड 9 पाठ उद्देश्य: विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की अवधारणा का अध्ययन करना। छात्रों को पता होना चाहिए: विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की अवधारणा; प्रेरण की अवधारणा

C1 "विद्युतचुंबकत्व", "विद्युतचुंबकीय प्रेरण" एक सीधा क्षैतिज कंडक्टर दो स्प्रिंग्स पर लटका हुआ है। चित्र में दिखाई गई दिशा में विद्युत धारा चालक के माध्यम से प्रवाहित होती है। किन्हीं बिंदुओं पर

व्याख्यान 9 चुंबकीय प्रेरण वेक्टर का परिसंचरण और प्रवाह चुंबकीय प्रेरण वेक्टर एक भौतिक मात्रा है जो एक चुंबकीय क्षेत्र को उसी तरह चित्रित करती है जैसे विद्युत क्षेत्र की ताकत एक विद्युत को दर्शाती है।

प्रयोगशाला कार्य 8 पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की ताकत के क्षैतिज घटक का निर्धारण कार्य का उद्देश्य: सिद्धांत, माप तकनीक का अध्ययन करना और क्षैतिज घटक की ताकत का निर्धारण करना

A और B प्रकार के कार्यों के उत्तर विकल्प/कार्य A A A A4 A5 A6 A7 B B विकल्प 4 4 4 विकल्प 4 4 4 विकल्प 4 4 4 विकल्प 4 4 4 मूल्यांकन मानक कार्य की जाँच करते समय, प्रत्येक कार्य के लिए एक अंक निर्धारित किया जाता है A A7 ,

आरएफ टॉम्स्क स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ़ कंट्रोल सिस्टम एंड रेडियोइलेक्ट्रॉनिक्स (TUSUR) के शिक्षा और विज्ञान मंत्रालय के भौतिकी विभाग के प्रमुख द्वारा अनुमोदित। विभाग भौतिक विज्ञानी ई.एम. ठीक है 2012 विद्युतचुम्बकत्व भाग 2 आंदोलन

विषय 14. चुंबकीय क्षेत्र 1. चुंबकीय प्रेरण जैसा कि आप जानते हैं, एक विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र (एमएफ) दिखाई देता है। यह तथ्य सबसे पहले 1820 में डेनिश भौतिक विज्ञानी क्रिश्चियन ओर्स्टेड द्वारा स्थापित किया गया था।

प्रयोगशाला कार्य 13 पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक को मापना और एक गोलाकार धारा के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करना कार्य का उद्देश्य: चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण के क्षैतिज घटक को मापना

1 चुंबकीय क्षेत्र रोजमर्रा के अभ्यास में, जब हम स्थायी चुम्बकों, विद्युत चुम्बकों, प्रेरकों, विद्युत मोटरों, रिले, विक्षेपण प्रणालियों से निपटते हैं तो हमें चुंबकीय बल का सामना करना पड़ता है।

त्रैमासिक 3 विषय भौतिकी कक्षा 9टी शैक्षिक न्यूनतम बुनियादी अवधारणाएँ धारा का चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत चुम्बक. चुम्बकों की परस्पर क्रिया. पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र. धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव।

रूसी संघ के शिक्षा और विज्ञान मंत्रालय, संघीय राज्य बजटीय उच्च व्यावसायिक शिक्षा संस्थान के वोल्गा पॉलिटेक्निक संस्थान (शाखा)

भौतिकी विषय के लिए अनिवार्य न्यूनतम, ग्रेड 11, सेमेस्टर 1 बुनियादी अवधारणाएँ: चुंबकीय क्षेत्र। धाराओं की परस्पर क्रिया. एक चुंबकीय क्षेत्र. चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण. एम्पीयर शक्ति. लोरेंत्ज़ बल. विद्युतचुंबकीय

आई. वी. याकोवलेव भौतिकी पर सामग्री MathUs.ru एकीकृत राज्य परीक्षा कोडिफायर के विषय: एम्पीयर बल, लोरेंत्ज़ बल। एक चुंबकीय क्षेत्र. बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत, जो किसी भी आवेश पर कार्य करता है, चुंबकीय क्षेत्र कार्य करता है

सी1.1. यह चित्र एक विद्युत सर्किट दिखाता है जिसमें एक गैल्वेनिक तत्व, एक रिओस्टेट, एक ट्रांसफार्मर, एक एमीटर और एक वोल्टमीटर शामिल है। समय के प्रारंभिक क्षण में, रिओस्तात स्लाइडर को बीच में सेट किया जाता है

विषय 9. प्रत्यावर्ती धारा की विद्युत मशीनें विषय प्रश्न.. प्रत्यावर्ती धारा मशीनों का वर्गीकरण.. एक अतुल्यकालिक मोटर के संचालन का डिजाइन और सिद्धांत। 3. एक घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण। 4. गति

3 चुंबकीय क्षेत्र 3 चुंबकीय प्रेरण वेक्टर एम्पीयर बल चुंबकीय घटनाएँ दो प्रयोगात्मक तथ्यों पर आधारित हैं:) एक चुंबकीय क्षेत्र गतिमान आवेशों पर कार्य करता है,) गतिमान आवेश एक चुंबकीय बनाते हैं

रूसी शिक्षा और विज्ञान मंत्रालय, उच्च व्यावसायिक शिक्षा के संघीय राज्य बजटीय शैक्षिक संस्थान "उख्ता राज्य तकनीकी विश्वविद्यालय" (यूएसटीयू) उत्तर: ए) 157 μtl;

पाठ 8वीं कक्षा विषय: स्थायी चुम्बक। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र. पाठ का उद्देश्य: स्थायी चुंबक और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा का परिचय देना। पाठ के उद्देश्य: शैक्षिक: स्थिरांक के गुणों का परिचय देना

सफ्रोनोव वी.पी. 2012 विद्युत चुंबकत्व - 1 - अध्याय 13 विद्युत चुंबकत्व 13.1. चुंबकीय क्षेत्र I I 1 I 2 चित्र। 13.1 I 3 चुंबकीय संपर्क। कोई भी धारा या गतिमान आवेश एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं

व्याख्यान 1 विद्युत चुम्बकत्व (भाग I) I संक्षिप्त ऐतिहासिक जानकारी प्राचीन काल से, चुंबकीय लौह अयस्क (ऑक्साइड - आयरन ऑक्साइड FeO - Fe O 3) का गुण लोहे की वस्तुओं को आकर्षित करने और उन्हें चुम्बकित करने के लिए जाना जाता है।

1 मॉड्यूल "चुंबकत्व" विषय पर मध्यवर्ती परीक्षण विकल्प 1 1. वृत्ताकार परिपथों में समान धाराएँ प्रवाहित होती हैं। बिंदु ए पर धाराओं द्वारा निर्मित चुंबकीय क्षेत्र का प्रेरण मामले ए में अधिकतम होगा) बी)

अर्दान्यन ए.एम. 1 पाठ 2/11. विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना. प्रेरण धारा. लेन्ज़ का नियम. (? शिक्षक,! छात्र) प्रतीक.? पिछले पाठों में हमने सीखा कि चुंबकीय आवेश मौजूद नहीं होते!

स्थगित कार्य (48) निम्नलिखित तालिका विभिन्न सामग्रियों के भौतिक गुणों की निर्देशिका में प्रस्तुत की गई है। मेज़। ठोस विशिष्ट विद्युत अवस्था में पदार्थ का घनत्व, जी सेमी 3 एल्यूमीनियम 2.7

A और B प्रकार के कार्यों के उत्तर विकल्प A A A A4 A5 A6 A7 B B / कार्य विकल्प 4 4 विकल्प 4 विकल्प 4 4 विकल्प 4 4 4 मूल्यांकन मानक प्रत्येक कार्य A A7 के लिए कार्य की जाँच करते समय, एक अंक दिया जाता है यदि

करंट ले जाने वाले सीधे कंडक्टर का चुंबकीय क्षेत्र बुनियादी सैद्धांतिक जानकारी चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र के लक्षण जैसे स्थिर विद्युत आवेशों के आसपास के स्थान में,

3.3 चुंबकीय क्षेत्र 3.3.1 चुम्बकों की यांत्रिक अंतःक्रिया। एक चुंबकीय क्षेत्र. चुंबकीय प्रेरण वेक्टर. चुंबकीय क्षेत्र के सुपरपोजिशन का सिद्धांत: चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। पट्टी और घोड़े की नाल क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न

3.3. एक चुंबकीय क्षेत्र. विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के बुनियादी नियम और सूत्र विद्युत धारा अपने आस-पास के स्थान में एक चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति विशेषता वेक्टर है

3 चुंबकत्व के मूल सूत्र और परिभाषाएँ धारा प्रवाहित करने वाले चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, जिसकी दिशा दाएँ पेंच (या गिललेट) के नियम से निर्धारित होती है। इस नियम के अनुसार, आपको मानसिक रूप से इसकी आवश्यकता है

प्रोफेसर, पीएच.डी. लुक्यानोव जी.डी. प्रयोगशाला कार्य पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की ताकत के क्षैतिज घटक का निर्धारण छात्र समूह प्रवेश कार्यान्वयन संरक्षण कार्य का उद्देश्य: प्रयोगात्मक रूप से निर्धारित करना

बेलारूस गणराज्य के शिक्षा मंत्रालय, बेलारूसी राज्य सूचना विज्ञान और रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स विश्वविद्यालय, भौतिकी विभाग, प्रयोगशाला कार्य.6 चुंबकीय क्षेत्रों का अध्ययन, पद्धति संबंधी मैनुअल मिन्स्क

सेंट पीटर्सबर्ग राज्य इलेक्ट्रोटेक्निकल यूनिवर्सिटी "एलईटीआई" चुंबकीय क्षेत्र के बुनियादी गुणों का भौतिकी अध्ययन विभाग (कुल वर्तमान कानून) प्रयोगशाला कार्य 0 (पाठ्यपुस्तक) सेंट पीटर्सबर्ग,

कज़ान स्टेट यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर विज्ञान संकाय के छात्रों के लिए भौतिकी में परीक्षा की तैयारी के लिए कार्य, व्याख्याता मुखमेदशिन आई.आर. वसंत सेमेस्टर 2009/2010 शैक्षणिक वर्ष यह दस्तावेज़ यहां से डाउनलोड किया जा सकता है: http://www.ksu.ru/f6/index.php?id=12&idm=0&num=2

सी1.1. प्रत्यक्ष धारा वाला फ्रेम एक पट्टी चुंबक के क्षेत्र में गतिहीन रखा जाता है (चित्र देखें)। वर्तमान स्रोत को फ़्रेम टर्मिनलों से जोड़ने की ध्रुवीयता चित्र में दिखाई गई है। स्टेशनरी पर फ्रेम कैसे चलेगा

2 विद्युत मूल सूत्र और परिभाषाएँ दो स्थिर बिंदु आवेशों q 1 और q 2 के बीच परस्पर क्रिया बल F की गणना कूलम्ब के नियम के अनुसार की जाती है: F = k q 1 q 2 / r 2, जहाँ k आनुपातिकता गुणांक है,

लंबे समय तक, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों का अलग-अलग अध्ययन किया गया। लेकिन 1820 में, डेनिश वैज्ञानिक हंस क्रिस्चियन ओर्स्टेड ने भौतिकी पर एक व्याख्यान के दौरान पाया कि चुंबकीय सुई करंट ले जाने वाले कंडक्टर के पास घूमती है (चित्र 1 देखें)। इससे धारा का चुंबकीय प्रभाव सिद्ध हुआ। कई प्रयोग करने के बाद, ओर्स्टेड ने पाया कि चुंबकीय सुई का घूमना चालक में धारा की दिशा पर निर्भर करता है।

चावल। 1. ओर्स्टेड का प्रयोग

उस सिद्धांत की कल्पना करने के लिए जिसके द्वारा चुंबकीय सुई विद्युत धारा वाले किसी चालक के पास घूमती है, चालक के अंत से दृश्य पर विचार करें (चित्र 2 देखें, विद्युत धारा आकृति की ओर निर्देशित होती है, - आकृति से), जिसके निकट चुंबकीय सुइयाँ स्थापित की गई हैं। करंट प्रवाहित करने के बाद, तीर एक दूसरे के विपरीत ध्रुवों के साथ एक निश्चित तरीके से पंक्तिबद्ध हो जाएंगे। चूंकि चुंबकीय तीर चुंबकीय रेखाओं की स्पर्शरेखा बनाते हैं, धारा वाले सीधे चालक की चुंबकीय रेखाएं वृत्त होती हैं, और उनकी दिशा चालक में धारा की दिशा पर निर्भर करती है।

चावल। 2. धारा वाले सीधे चालक के पास चुंबकीय सुइयों का स्थान

किसी धारावाही चालक की चुंबकीय रेखाओं को अधिक स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने के लिए, निम्नलिखित प्रयोग किया जा सकता है। यदि लोहे के बुरादे को विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले कंडक्टर के चारों ओर डाला जाता है, तो कुछ समय बाद, कंडक्टर के चुंबकीय क्षेत्र में एक बार बुरादा चुम्बकित हो जाएगा और कंडक्टर को घेरने वाले वृत्तों में व्यवस्थित हो जाएगा (चित्र 3 देखें)।

चावल। 3. विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले कंडक्टर के चारों ओर लोहे के बुरादे की व्यवस्था ()

धारावाही चालक के निकट चुंबकीय रेखाओं की दिशा निर्धारित करने के लिए, है गिलेट नियम(राइट स्क्रू नियम) - यदि आप कंडक्टर में करंट की दिशा में एक गिम्लेट को पेंच करते हैं, तो गिम्लेट हैंडल के घूमने की दिशा वर्तमान की चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को इंगित करेगी (चित्र 4 देखें)।

चावल। 4. गिल्लेट नियम ()

आप भी उपयोग कर सकते हैं दाहिने हाथ का नियम- यदि आप अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को कंडक्टर में करंट की दिशा में इंगित करते हैं, तो चार मुड़ी हुई उंगलियां करंट की चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को इंगित करेंगी (चित्र 5 देखें)।

चावल। 5. दाएँ हाथ का नियम ()

ये दोनों नियम समान परिणाम देते हैं और इनका उपयोग चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा में धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है।

विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले एक चालक के पास एक चुंबकीय क्षेत्र के उद्भव की घटना की खोज करने के बाद, ओर्स्टेड ने अपने शोध के परिणामों को यूरोप के अधिकांश प्रमुख वैज्ञानिकों को भेजा। इस डेटा को प्राप्त करने के बाद, फ्रांसीसी गणितज्ञ और भौतिक विज्ञानी एम्पीयर ने अपने प्रयोगों की श्रृंखला शुरू की और कुछ समय बाद जनता को वर्तमान के साथ दो समानांतर कंडक्टरों की बातचीत के अपने अनुभव का प्रदर्शन किया। एम्पीयर ने स्थापित किया कि यदि दो समानांतर चालकों के माध्यम से विद्युत धारा एक दिशा में प्रवाहित होती है, तो ऐसे चालक आकर्षित होते हैं (चित्र 6 बी देखें); यदि धारा विपरीत दिशाओं में बहती है, तो चालक प्रतिकर्षित करते हैं (चित्र 6 ए देखें)।

चावल। 6. एम्पीयर का प्रयोग ()

अपने प्रयोगों से एम्पीयर ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले:

1. किसी चुंबक, या कंडक्टर, या विद्युत आवेशित गतिमान कण के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र होता है।

2. एक चुंबकीय क्षेत्र इस क्षेत्र में घूम रहे किसी आवेशित कण पर कुछ बल के साथ कार्य करता है।

3. विद्युत धारा आवेशित कणों की निर्देशित गति है, इसलिए एक चुंबकीय क्षेत्र धारा प्रवाहित करने वाले कंडक्टर पर कार्य करता है।

चित्र 7 एक तार आयत दिखाता है, जिसमें धारा की दिशा तीरों द्वारा दिखाई गई है। गिमलेट नियम का उपयोग करते हुए, आयत के किनारों के पास एक चुंबकीय रेखा खींचें, जो एक तीर से इसकी दिशा दर्शाती है।

चावल। 7. समस्या के लिए चित्रण

समाधान

हम धारा की दिशा में आयत (संचालन फ्रेम) के किनारों पर एक काल्पनिक गिमलेट को पेंच करते हैं।

फ़्रेम के दाईं ओर के पास, चुंबकीय रेखाएं कंडक्टर के बाईं ओर के पैटर्न से बाहर निकलेंगी और इसके दाईं ओर के पैटर्न के तल में प्रवेश करेंगी। इसे तीर नियम द्वारा कंडक्टर के बाईं ओर एक बिंदु और उसके दाईं ओर एक क्रॉस के रूप में दर्शाया गया है (चित्र 8 देखें)।

इसी प्रकार, हम फ़्रेम के अन्य किनारों के पास चुंबकीय रेखाओं की दिशा निर्धारित करते हैं।

चावल। 8. समस्या के लिए चित्रण

एम्पीयर का प्रयोग, जिसमें कुंडल के चारों ओर चुंबकीय तीर स्थापित किए गए थे, ने दिखाया कि जब कुंडल के माध्यम से धारा प्रवाहित होती है, तो सोलनॉइड के सिरों पर तीर काल्पनिक रेखाओं के साथ अलग-अलग ध्रुवों के साथ स्थापित किए गए थे (चित्र 9 देखें)। इस घटना से पता चला कि धारा प्रवाहित कुंडली के पास एक चुंबकीय क्षेत्र है, और यह भी कि परिनालिका में चुंबकीय ध्रुव हैं। यदि आप कुंडल में धारा की दिशा बदलते हैं, तो चुंबकीय सुइयां उलट जाएंगी।

चावल। 9. एम्पीयर का प्रयोग. धारा के साथ एक कुंडल के पास चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण

किसी कुंडली के विद्युत धारा वाले चुंबकीय ध्रुवों को निर्धारित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है सोलनॉइड के लिए दाहिने हाथ का नियम(चित्र 10 देखें) - यदि आप अपने दाहिने हाथ की हथेली से सोलेनॉइड को पकड़ते हैं, तो घुमावों में धारा की दिशा में चार अंगुलियाँ इंगित करते हुए, अंगूठा सोलनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा दिखाएगा, है, इसके उत्तरी ध्रुव की ओर। यह नियम आपको इसके चुंबकीय ध्रुवों के स्थान से कुंडल के घुमावों में धारा की दिशा निर्धारित करने की अनुमति देता है।

चावल। 10. धारा प्रवाहित सोलनॉइड के लिए दाहिने हाथ का नियम

कुंडल में धारा की दिशा और वर्तमान स्रोत पर ध्रुवों का निर्धारण करें यदि, जब कुंडल से विद्युत प्रवाह गुजरता है, तो चित्र 11 में दर्शाए गए चुंबकीय ध्रुव दिखाई देते हैं।

चावल। 11. समस्या के लिए चित्रण

समाधान

सोलनॉइड के लिए दाहिने हाथ के नियम के अनुसार, हम कुंडल को पकड़ेंगे ताकि अंगूठा उसके उत्तरी ध्रुव की ओर इंगित करे। चार मुड़ी हुई उंगलियां कंडक्टर के नीचे करंट की दिशा को इंगित करेंगी, इसलिए करंट स्रोत का दायां ध्रुव सकारात्मक है (चित्र 12 देखें)।

चावल। 12. समस्या के लिए चित्रण

इस पाठ में, हमने करंट वाले सीधे कंडक्टर और करंट वाले कॉइल (सोलनॉइड) के पास एक चुंबकीय क्षेत्र के उद्भव की घटना की जांच की। इन क्षेत्रों की चुंबकीय रेखाओं को खोजने के नियमों का भी अध्ययन किया गया।

ग्रन्थसूची

  1. ए.वी. पेरीश्किन, ई.एम. गुटनिक. भौतिकी 9. - बस्टर्ड, 2006।
  2. जी.एन. स्टेपानोवा। भौतिकी में समस्याओं का संग्रह. - एम.: शिक्षा, 2001।
  3. ए फादेवा। भौतिकी परीक्षण (ग्रेड 7 - 11)। - एम., 2002.
  4. वी. ग्रिगोरिएव, जी. मायकिशेव प्रकृति में बल। - एम.: नौका, 1997।

गृहकार्य

  1. इंटरनेट पोर्टल clck.ru ()।
  2. इंटरनेट पोर्टल Class-fizika.naroad.ru ()।
  3. इंटरनेट पोर्टल महोत्सव.1सितंबर.ru ()।