О связи электрической индукции с магнитной индукцией Текст научной статьи по специальности «Науки о Земле и смежные экологические науки»
Аннотация научной статьи по наукам о Земле и смежным экологическим наукам, автор научной работы — Акопов Вачакан Ваграмович
В статье рассматривается связь между электрической индукцией и магнитной индукцией. Эту формулу можно использовать для углубленного изучения учащимися раздела «Электродинамика» и при решении задач
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Похожие темы научных работ по наукам о Земле и смежным экологическим наукам , автор научной работы — Акопов Вачакан Ваграмович
Магнитное сопротивление и его связь с электрической индукцией
О связи магнитного сопротивления с напряжённостью электромагнитных полей
Электрическая индукция и её связь с индуктивным сопротивлением
О связи между магнитным сопротивлением и индуктивностью однородного линейного проводника
Принцип относительности движения электрического и магнитного полей
i Не можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Текст научной работы на тему «О связи электрической индукции с магнитной индукцией»
О связи электрической индукции с магнитной индукцией
Акопов Вачакан Ваграмович / Akopov Vachakan Vagramovich — учитель физики, Муниципальное образовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 6, село Полтавское, Курский район, Ставропольский край
Аннотация: в статье рассматривается связь между электрической индукцией и магнитной индукцией. Эту формулу можно использовать для углубленного изучения учащимися раздела «Электродинамика» и при решении задач.
Ключевые слова: электрическая индукция, магнитная индукция, напряжённость электрического поля, напряжённость магнитного поля, импеданс магнитного поля.
При изучении поля в веществе вводят ещё одну векторную характеристику поля, которая называется электрической индукцией.
«Электрическая индукция выражается следующей формулой:
где E — вектор напряжённости электрического поля,
£0 — электрическая постоянная Кулона, е — диэлектрическая проницаемость вещества» [1]
Вектор электрической индукции D направлен от положительного заряда к отрицательному.
«Магнитная индукция выражается следующей формулой:
где Н — вектор напряжённости магнитного поля, р0 — магнитная постоянная, р — магнитная проницаемость» [2].
Магнитная индукция В в вакууме совпадает с направлением напряжённости
магнитного поля Н .
Разделив выражение (3) на выражение (1), с учётом, что для воздуха е=р=1, получим:
Разделив выражение (4) на выражение (2), получим:
Заменив единицы измерения физическими величинами, получим:
где Z — импеданс магнитного поля.
Докажем справедливость выражения (6) другим способом. Для этого рассмотрим выражение (5).
Известно, что Z = Е н ■ (7)
Также известно, что Z = „ Е. (8)
Подставив выражение (7) и (8) в выражение (5), получим:
Таким образом, электрическая индукция прямо пропорциональна индукции магнитного поля и обратно пропорциональна импедансу магнитного поля.
Задача 1. Проводник некоторой длины находится в магнитном поле с индукцией 0,1 Тл. Проводник расположен в вакууме. Импеданс магнитного поля в вакууме 377 Ом. Какова электрическая индукция электрического поля проводника.
Дано: В=0,1 Тл Z =377 Ом
Воспользуемся формулой (9):
Подставив исходные данные, получим:
Вы отправили слишком много запросов, поэтому ваш компьютер был заблокирован.
Для того, чтобы предотвратить автоматическое считывание информации с нашего сервиса, на Linguee допустимо лишь ограниченное количество запросов на каждого пользователя.
Пользователям, браузер которых поддерживает Javascript, доступно большее количество запросов, в отличие от пользователей, чей браузер не поддерживает Javascript. Попробуйте активировать Javascript в настройках вашего браузера, подождать несколько часов и снова воспользоваться нашим сервером.
Если же ваш компьютер является частью сети компьютеров, в которой большое количество пользователей одновременно пользуется Linguee,сообщитеоб этом нам.
Перевод «H-field» на русский
In this model, a magnetic H-field is produced by ‘magnetic poles’ and magnetism is due to small pairs of north/south magnetic poles.
В этой модели магнитное Н-поле производится магнитными полюсами и магнетизм происходит из-за нескольких пар (север/юг) магнитных полюсов (диполей).
Предложить пример
Другие результаты
The water for mixing the concrete mix is pre-treated by being passed through a gap in which a magnetic H field is maintained.
Воду для затворения бетонной смеси предварительно обрабатывают для чего ее пропускают через зазор, в котором поддерживают напряженность магнитного поля.
This is one indication of the relative size of the E and H fields of the two antenna types.
Это один из признаков, говорящих о различных размерах полей ЕН и антенны Герца.
In fact, what are the exact definitions of the vectors for E and H fields?
Какими же должны быть в действительности точные определения векторов полей Е и Н?
Selective E and H field analyser EHP-200A
Селективный измеритель электрических и магнитных полей EHP-200A
Products > Electromagnetic fields (EMF) > Selective EMF > Selective E and H field analyser EHP-200A
Оборудование > Электромагнитные поля (EMF) > Селективные ЭМП > Селективный измеритель электрических и магнитных полей EHP-200A
where H — field potential (essence of perceived information); r is the distance from the object to the point of space under study in spherical coordinates.
где Н — потенциал поля (сущность воспринимаемой информации); г — расстояние от объекта до изучаемой точки пространства в сферических координатах.
Due to the high efficiency of the integration of the E and H fields within the physical sphere of the antenna, where they are created simultaneously, the antenna need only be a very small fraction (less than 1%) of a wavelength.
Из-за высокой эффективности взаимодействия полей Е и Н в пределах физического объема антенны, где они сформированы одновременно, размеры антенны могут быть очень маленькими (меньше 1 % от длины волны).
Integrated Zero Tangential H Field

Добрый день господа, прошу помощи в практическом моделировании электрической машины, столкнулся с некоторыми трудностями, касаемо назначения внешний условий, а именно необходимости применения условия Integrated Zero Tangential H Field.
Имеется шести полюсаня трех фазная синхронная электрическая машина с расположенными внутри ротора V-образными магнитами. Моделирую 1/3 часть машины, условие Integrated Zero Tangential H Field я применяю ко всем поверхностям Region, кроме двух боковых, на которых создано условие Master и Slave (рисунок для наглядности прикрепляю, машина на рисунке указана иная, в связи с неразглашением информации).
В случае применения условия Integrated Zero Tangential H Field, момент, развиваемый машиной равен M=370 Нм. Та же модель без данного условия «выдает» момент M=353,7 Нм, при этом также возрастают пульсации момента примерно в 1,5 раза.
Посмотрел распределение векторов магнитной индукции в обоих вариантах. Без условия Integrated Zero Tangential H Field видно, что векторы в области Region (уже за границей статора) направлены хаотично, это, я так понимаю потоки рассеяния. С уловием Integrated Zero Tangential H Field отчетливо видно, как векторы магнитной индукции направлены перпендикулярно от поверхности статора к наружной поверхности Region в обоих направлениях, то есть сколько потока ушло, столько же и вернулось, что, по моему мнению, может имиторовать станину электродвигателя, ведь станина изготавливается из магнитного материала, хотя сталь станины хуже по магнитным характеристикам, чем электротехническая сталь статора, но тем не менее малая часть потока пойдет по станине и вернется обратно в статор. Рисунки распределения векторов магнитной индукции в машине с вышеуказанным условием и без него прилагаю.
В руководстве пользователя Ansys Maxwell сказано, что условие Integrated Zero Tangential H Field применяется при моделировании электрических машин на границе вокруг отверстия, остающегося после исключения вала.
Прошу высказать Ваше мнение по поводу корректности применения данного условия. Заранее спасибо!
| Вложение | Размер |
|---|---|
| |
268.5 КБ |
| |
315.26 КБ |
| |
251.91 КБ |