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Ferromagnet oder Magnet

Definition

SI se deja circular corriente por un solenoide se observa que se cera un campo magnético similar al de una barra imantada. Esto significa que la corriente de electrones es capaz de generar campos magnéticos y que estos son equivalentes a aquellos campos magnéticos permanentes.

ID:(12116, 0)



Lorenz Gesetz

Bild


ID:(1932, 0)



Lenzsches Gesetz

Zitat

Al igual que en la mecánica en que la inercia trata de resistirse al cambio de estado en la electrodinámica existe un fenómeno análogo que fue descrito inicialmente por Lenz. Este se observa en particular en la inducción magnética en que las corrientes generadas son siempre de modo de oponerse al imán que las esta generando. En otras palabras las corrientes generadas crean un campo magnético que esta en oposición al que las origina inicialmente. Esto es lo que se denomina la ley de Lenz.

Ejemplo de la aplicación de la ley de Lenz: si se deja caer un anillo sobre un campo magnético se genera en el una corriente tal que genera un campo de polaridad opuesta que se resiste a caer sobre el campo existente.

ID:(12174, 0)



Berechnung eines Magnetfeldes

Übung

Ein Magnetfeld entsteht durch die Kombination der Beiträge aller Elemente, die elektrischen Strom leiten. Wenn wir uns auf eines dieser speziellen Elemente konzentrieren, können wir beobachten, wie es zur Bildung des Magnetfelds beiträgt, wie in der Abbildung dargestellt:

ID:(12179, 0)



Faradaysches Gesetz und Magnetfeld

Storyboard

Variablen

Symbol
Text
Variable
Wert
Einheiten
Berechnen
MKS-Wert
MKS-Einheiten
$S$
S
Abschnitt, durch den die Feldlinien verlaufen
m^2
$\vec{H}$
&H
Campo magnético, vector
V/m
$v$
v
Geschwindigkeit des Leiters
m/s
$\vec{F}$
&F
Kraft
N
$L$
L
Leitungslänge
m
$d\vec{s}$
d&s
Längen Element (Vektor)
m
$d\vec{H}$
d&H
Magnetfeldelement (Vektor)
V/m
$\mu_0$
mu_0
Magnetfeldkonstante
kg m/C^2
$B$
B
Magnetflussdichte
T
$\vec{B}$
&B
Magnetflussdichte (Vektor)
T
$\Phi$
Phi
Magnetischer Fluss
kg/C s
$\Delta\varphi$
Dphi
Potentialdifferenz
V
$r$
r
Radius
m
$\mu_r$
mu_r
Relative magnetische Permeabilität
-
$I$
I
Strom
A
$q$
q
Test Ladung
C
$\Delta\Phi$
DPhi
Variation des magnetischen Flusses
kg/C s
$\vec{v}$
&v
Velocidad de las partículas (vector)
m/s
$\hat{r}$
&n
Versor radial (versor)
-
$t$
t
Zeit
s
$\Delta t$
Dt
Zeitvariation
s

Berechnungen


Zuerst die Gleichung auswählen:   zu ,  dann die Variable auswählen:   zu 

Symbol
Gleichung
Gelöst
Übersetzt

Berechnungen

Symbol
Gleichung
Gelöst
Übersetzt

 Variable   Gegeben   Berechnen   Ziel :   Gleichung   Zu verwenden



Gleichungen


Beispiele

SI se deja circular corriente por un solenoide se observa que se cera un campo magn tico similar al de una barra imantada. Esto significa que la corriente de electrones es capaz de generar campos magn ticos y que estos son equivalentes a aquellos campos magn ticos permanentes.

image

Die magnetische Komponente der Lorentzkraft wird durch die folgende Gleichung beschrieben:

equation=3219

Dies l sst sich ausdr cken als:

kyon

El campo y flujo magn tico son proporcionales, por lo que se tiene con list que

equation

hnlich wie beim elektrischen Feldfluss k nnen wir den magnetischen Fluss $\Phi$ einf hren. Wenn wir eine magnetische Flussdichte $B$ einf hren, k nnen wir den Fluss wie folgt definieren:

kyon

Faraday observo que la variaci n temporal del flujo magn tico inducia una diferencia de potencial que, de conectarse a un alambre, puede generar una corriente. Esta relaci n se puede escribir con list como

equation

El potencial creado se denomina tambi n 'fuerza electromotriz' (fem) pues es el mecanismo con el que se genera la fuerza que mueve un motor.

La ley de Faraday que establece con list=12175 que

equation=12175



Para el caso que se trabaja con valores medios se puede estimar que la variaci n del flujo magn tico es con list

equation

Al igual que en la mec nica en que la inercia trata de resistirse al cambio de estado en la electrodin mica existe un fen meno an logo que fue descrito inicialmente por Lenz. Este se observa en particular en la inducci n magn tica en que las corrientes generadas son siempre de modo de oponerse al im n que las esta generando. En otras palabras las corrientes generadas crean un campo magn tico que esta en oposici n al que las origina inicialmente. Esto es lo que se denomina la ley de Lenz.

Ejemplo de la aplicaci n de la ley de Lenz: si se deja caer un anillo sobre un campo magn tico se genera en el una corriente tal que genera un campo de polaridad opuesta que se resiste a caer sobre el campo existente.

image

Ein einfaches Beispiel f r eine nderung im Fluss kann mit der folgenden Formel abgesch tzt werden:

equation=12176

Vorausgesetzt, die magnetische Flussdichte ist konstant ber den Querschnitt, wie durch die Gleichung dargestellt:

equation=12168

In einem solchen Fall, wenn ein Leiter aus einem magnetischen Feld entfernt wird, verringert sich der Querschnitt des Leiters, w hrend er sich bewegt. Wenn wir zur Vereinfachung der Berechnungen eine rechteckige Form annehmen, k nnen wir es wie folgt ausdr cken:

$\displaystyle\frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = B L \displaystyle\frac{\Delta s}{\Delta t}=B L v$



Hier wird die nderung des Wegs im Verh ltnis zur Zeit als Geschwindigkeit definiert. Daher k nnen wir sch tzen, dass:

kyon

Ein Magnetfeld entsteht durch die Kombination der Beitr ge aller Elemente, die elektrischen Strom leiten. Wenn wir uns auf eines dieser speziellen Elemente konzentrieren, k nnen wir beobachten, wie es zur Bildung des Magnetfelds beitr gt, wie in der Abbildung dargestellt:

image

En general para el calculo de campos magn ticos se puede usar la llamada ley de Biot Savat que para una corriente dada en un segmento de alambre calcula su contribuci n a un campo magn tico en un punto del espacio. Con list esta es

equation


>Modell

ID:(1626, 0)