Мазмұны:

Ленц заңы және оң қол ережесі: 8 қадам (суреттермен)
Ленц заңы және оң қол ережесі: 8 қадам (суреттермен)

Бейне: Ленц заңы және оң қол ережесі: 8 қадам (суреттермен)

Бейне: Ленц заңы және оң қол ережесі: 8 қадам (суреттермен)
Бейне: ҰБТ- ОНЛАЙН 2021 ФИЗИКА ДАЙЫНДЫҚ. (ЕНТ) (Магниттік өріс. Магнит индукция векторы.) 2024, Қараша
Anonim
Ленц заңы және оң қол ережесі
Ленц заңы және оң қол ережесі

Қазіргі әлем электромагнитсіз болмас еді; біз қолданатын барлық нәрсе дерлік электр магнитте жұмыс істейді. Компьютердегі қатты диск жады, радиодағы динамик, көлігіңіздегі стартер, барлығы жұмыс істеу үшін электромагнитті қолданады.

Трансформаторлардың, Tesla катушкаларының, электр қозғалтқыштарының және көптеген электронды құрылғылардың қалай жұмыс істейтінін түсіну; Сіз электромагниттердің қалай жұмыс істейтінін және оң қол ережесін түсінуіңіз керек.

1 -қадам: Өткізгіштегі ток

Өткізгіштегі ток
Өткізгіштегі ток
Өткізгіштегі ток
Өткізгіштегі ток

Иә, мен ток кернеу емес дедім; кернеу - өткізгіштегі потенциал, ал ток өткізгіштен өтеді.

Кернеу мен токты құбырдағы су сияқты ойлаңыз, ал құбыр - сіздің жүктемеңіз. Су құбырға минутына 5 галлон жылдамдығымен 35 пси түседі. Құбырдың екінші шетінен су құбырдан минутына 5 галлон жылдамдығымен 0 psi шығады.

Құбырдағы су сияқты, ток өткізгішке түседі және сол ток өткізгіштен шығады.

2 -қадам: Дирижердегі оң қол ережесі

Дирижердегі оң қол ережесі
Дирижердегі оң қол ережесі
Дирижердегі оң қол ережесі
Дирижердегі оң қол ережесі

Өткізгішке ток берілгенде (Қызыл көрсеткі) ол өткізгіштің айналасында магнит өрісін жасайды. (Көк көрсеткілер) Өткізгіштің айналасындағы магнит өрісінің бағытын болжау үшін оң қол ережесін қолданыңыз. Бас бармағыңыз ток бағытында, ал саусақтарыңыз магнит өрісінің ағысына бағытталады.

3 -қадам: катушкадағы оң қол ережесі

Катушкадағы оң қол ережесі
Катушкадағы оң қол ережесі
Катушкадағы оң қол ережесі
Катушкадағы оң қол ережесі

Өткізгішті болат немесе темір сияқты қара металға ораған кезде, орамалы өткізгіштің магнит өрістері бірігіп, теңестіріледі, бұл электромагнит деп аталады. Магнит өрісі катушканың ортасынан таралады, ол электрмагниттің бір ұшын катушканың сыртында айналдырады және қарама -қарсы жақта катушканың ортасына оралады.

Магниттердің солтүстік пен оңтүстік полюсі бар, катушкадағы солтүстік немесе оңтүстік полюстің қай ұшын болжайтынын білу үшін қайтадан оң қол ережесін қолданыңыз. Тек қана бұл жолы катушкада оң қолыңызбен саусақтарыңызды орамалы өткізгіштегі ағымның бағытына бағыттаңыз. (Қызыл көрсеткілер) Оң жақ саусағыңызбен катушка бойымен магниттің солтүстік ұшын көрсетуі керек.

4 -қадам: электромагниттік реле мен клапандар

Электромагниттік реле мен клапандар
Электромагниттік реле мен клапандар
Электромагниттік реле мен клапандар
Электромагниттік реле мен клапандар

Соленоидтар мен реле - бұл басқа құрылғылар сияқты оң қолына сенбейтін электромагниттер. Солтүстікті болжау бір катушкада оңай. Ажыратқыштар мен клапандар ретінде әрекет ететін олар - бұл қарапайым құрылғы, тек қосқышты немесе клапанды ашатын және жабатын жетекті жылжыту қажет.

Жетек серіппелі қозғалтқышпен катушкалар өзегінен сыртқа немесе одан алыс орналасқан. Егер сіз катушкаға ток берсеңіз, ол электрмагнитті іске қосқышты катушканың өзегіне қарай ашатын немесе жабатын қосқыштар мен клапандарға тартатын электромагнитті жасайды.

Толығырақ мына жерден білуге болады:

Уикипедия

5 -қадам: Трансформаторлар қалай жұмыс істейді

Трансформаторлар қалай жұмыс істейді
Трансформаторлар қалай жұмыс істейді
Трансформаторлар қалай жұмыс істейді
Трансформаторлар қалай жұмыс істейді

Трансформаторлар оң қол ережесіне өте тәуелді. Бастапқы катушкадағы өзгермелі ток екінші реттік катушкада токты қалай тудырады, Ленц заңы деп аталады.

Уикипедия

Трансформатордағы барлық катушкалар бір бағытта оралуы керек.

Катушка магнит өрісінің өзгеруіне қарсы тұрады, сондықтан бастапқы катушкаға айнымалы ток немесе импульсті ток берілгенде, ол бастапқы катушкада өзгермелі магнит өрісін жасайды.

Өзгермелі магнит өрісі екінші реттік катушкаға жеткенде, ол екінші магнит өрісінде қарама -қарсы магнит өрісі мен қарама -қарсы ток жасайды.

Екінші реттік шығуды болжау үшін бастапқы катушка мен қосалқыдағы оң қол ережесін қолдануға болады. Бастапқы катушкадағы бұрылыстардың санына және қайталама катушкадағы бұрылыстардың санына байланысты кернеу жоғары немесе төменге өзгереді. Вольтаж.

Егер сіз қосалқы катушкада оң және теріс әрекеттерді орындау қиын болса; қосалқы катушканы қуат көзі немесе аккумулятор ретінде қарастырыңыз, ал біріншісін қуат тұтынылатын жүктеме ретінде қарастырыңыз.

6 -қадам: Тұрақты ток электр қозғалтқыштары

Тұрақты ток электр қозғалтқыштары
Тұрақты ток электр қозғалтқыштары
Тұрақты ток электр қозғалтқыштары
Тұрақты ток электр қозғалтқыштары

Қозғалтқыштарда сіз қалай жұмыс жасағыңыз келсе, сол қол ережесі өте маңызды. Тұрақты ток қозғалтқыштары қозғалтқыштың якорьін айналдыру үшін айналмалы магнит өрісін пайдаланады. Қылқаламсыз тұрақты ток қозғалтқыштарында якорьде тұрақты магнит болады. Бұл тұрақты ток қозғалтқышында статорда тұрақты магнит бар, сондықтан статордағы магнит өрісі бекітіледі және айналмалы магнит өрісі якорьде болады.

Қылқалам арматурадағы коммутатор сегменттеріне ток береді. Бұл екеуі арматураның бір катушкасының орамасынан айналдыру арматурасындағы келесі катушкаға токты айналдыратын қосқыш ретінде әрекет етеді.

Коммутатор сегменттері арматура орамасына ток береді, ол солтүстік пен оңтүстіктің бір жағына стартердің тұрақты магнитін шығарады. Оңтүстік солтүстікке қарай тартылғанда якорь коммутатордың келесі сегментіне айналады, ал якорьдегі келесі катушка қуат алады.

Бұл қозғалтқыштың бағытын өзгерту үшін, егер щеткалар жететін болса, полярлықты ауыстырыңыз.

Толығырақ мына жерден білуге болады:

Уикипедия

7 -қадам: DC тұрақты ток қозғалтқыштары

Айнымалы ток қозғалтқыштары
Айнымалы ток қозғалтқыштары
Айнымалы ток қозғалтқыштары
Айнымалы ток қозғалтқыштары

Айнымалы токтың тұрақты қозғалтқыштары якорьде айналмалы магнит өрістерін қолданады, мысалы, тұрақты ток қозғалтқыштары қозғалтқыштың якорьін айналдыру үшін айналмалы магнит өрісін қолданады. Тұрақты ток қозғалтқыштарынан айырмашылығы, тұрақты токтың тұрақты ток қозғалтқыштарында статорда немесе якорьде тұрақты магниттер болмайды. Айнымалы токтың тұрақты ток қозғалтқыштарында статорда электромагниттер болады, сондықтан тұрақты токпен қамтамасыз етілгенде статордағы магнит өрісі бекітіледі. Айнымалы токпен қамтамасыз етілгенде якорь мен статордағы магнит өрісі айнымалы токпен біркелкі өзгереді. Бұл қозғалтқыш тұрақты немесе айнымалы токпен қамтамасыз етілсе де бірдей жұмыс жасайды.

Алдымен ток бірінші статордың полюсін қуаттайтын бірінші статор катушкасына түседі. Бірінші катушкадан бастап ток арматурадағы коммутатордағы сегменттерге бірінші щеткамен қамтамасыз ету тогына өтеді. Коммутатордағы щеткалар мен сегменттер арматураның бір катушкасының орамасынан айналдыру арматурасындағы келесі катушкаға токты айналдыратын қосқыш ретінде қызмет етеді. Ақырында ток арматурадан екінші щетка арқылы шығады және екінші статордың полюсін қуаттайтын екінші статор катушкасына түседі.

Коммутатор сегменттері арматура орамасына ток береді, ол солтүстік пен оңтүстікті жұлдыздың электр магнитінің солтүстігі мен оңтүстігінің бір жағына шығарады. Оңтүстік солтүстікке қарай тартылғанда якорь коммутатордың келесі сегментіне айналады, ал якорьдегі келесі катушка қуат алады.

Тұрақты ток қозғалтқышы сияқты; бұл қозғалтқыштың бағытын өзгерту үшін сымдарды щеткаларға ауыстырыңыз.

Толығырақ мына жерден білуге болады:

Уикипедия

8 -қадам: Басқа құрылғылар

Басқа құрылғылар
Басқа құрылғылар

Барлығын жабу үшін электромагнитті қолданатын құрылғылар тым көп, олармен жұмыс жасауды ұмытпау керек - Ленц заңы мен Оң қол ережесі.

Динамиктер соленоид сияқты жұмыс істейді, айырмашылығы - жетегі тұрақты магнит, ал катушкасы жылжымалы мембранада орналасқан.

Асинхронды қозғалтқыштар айналмалы магнит өрісін және линза заңын қолданып, якорьде момент жасайды.

Барлық электр қозғалтқыштары айналмалы магнит өрісін қолданады және полюстерді болжау үшін оң қол ережесін қолданады.

Ұсынылған: