Апликации на електромагнетизам

Автор: Peter Berry
Датум На Создавање: 13 Јули 2021
Датум На Ажурирање: 12 Мај 2024
Anonim
Физика. Виктор Филимонов. Электромагнетизм
Видео: Физика. Виктор Филимонов. Электромагнетизм

Содржина

Наелектромагнетизам Тоа е гранка на физиката која се приближува до областите и на електрична енергија и на магнетизмот од обединувачка теорија, за да формулира една од четирите основни сили на универзумот познати до сега: електромагнетизам. Останатите фундаментални сили (или фундаментални интеракции) се гравитацијата и силните и слабите нуклеарни интеракции.

Оној на електромагнетизмот е теорија на поле, односно базирана на физички величини вектор или тензор, кои зависат од положбата во просторот и времето. Се заснова на четири векторски диференцијални равенки (формулирани од Мајкл Фарадеј и развиени за прв пат од Jamesејмс Клерк Максвел, поради што се крстија како Равенки на Максвел) кои овозможуваат заедничко проучување на електрични и магнетни полиња, како и електрична струја, електрична поларизација и магнетна поларизација.

Од друга страна, електромагнетизмот е макроскопска теорија.Ова значи дека проучува големи електромагнетни феномени, применливи за голем број честички и значителни растојанија, бидејќи на атомско и молекуларно ниво го отстапува местото на друга дисциплина, позната како квантна механика.


И покрај тоа, по квантната револуција на дваесеттиот век, беше извршена потрага по квантна теорија за електромагнетна интеракција, со што се создаде квантната електродинамика.

  • Видете исто така: Магнетни материјали

Области за примена на електромагнетизам

Ова поле на физиката беше клучно во развојот на бројни дисциплини и технологии, особено инженерство и електроника, како и складирање електрична енергија, па дури и нејзина употреба во области на здравје, аеронаутика или градежништво. Урбани.

Таканаречената Втора индустриска револуција или технолошка револуција немаше да бидат можни без освојување на електрична енергија и електромагнетизам.

Примери за примена на електромагнетизам

  1. Поштенски марки. Механизмот на овие секојдневни гаџети вклучува циркулација на електричен полнеж преку електромагнет, чие магнетно поле привлекува мал метален чекан кон bвонче, прекинувајќи го колото и дозволувајќи му повторно да започне, па чеканот го удира постојано и произведува звук што ни го привлекува вниманието.
  2. Возови со магнетна суспензија. Наместо да се тркала по шини како конвенционалните возови, овој ултра-технолошки модел на воз се одржува во магнетна левитација благодарение на моќните електромагнети инсталирани во неговиот долен дел. Така, електричното одбивање помеѓу магнетите и металот на платформата на која возот вози ја одржува тежината на возилото во воздух.
  3. Електрични трансформатори. Трансформатор, оние цилиндрични уреди што во некои земји ги гледаме на далноводи, служат за контрола (зголемување или намалување) на напонот на наизменична струја. Тоа го прават преку калеми распоредени околу железно јадро, чии електромагнетни полиња овозможуваат да се модулира интензитетот на појдовната струја.
  4. Електрични мотори. Електричните мотори се електрични машини кои, ротирајќи околу оска, ја трансформираат електричната енергија во механичка. Оваа енергија е она што го генерира движењето на мобилниот. Неговата работа се заснова на електромагнетни сили на привлекување и одбивност помеѓу магнет и серпентина низ која циркулира електрична струја.
  5. Динамос. Овие уреди се користат за да се искористи ротацијата на тркалата на возилото, како што е автомобилот, за да се ротира магнет и да се произведе магнетно поле што ги напојува наизменичните струи на намотките.
  6. ТелефонНа Магијата зад овој секојдневен уред не е ништо друго освен способноста да се претворат звучни бранови (како глас) во модулации на електромагнетно поле што може да се пренесат, првично преку кабел, до приемник на другиот крај кој е способен да го истури обработуваат и обновуваат електромагнетно содржани звучни бранови.
  7. Микробранови печки. Овие апарати работат од генерирање и концентрација на електромагнетни бранови на храна. Овие бранови се слични на оние што се користат за радио комуникација, но со голема фреквенција што ги ротира дипломите (магнетни честички) на храната со многу голема брзина, додека се обидуваат да се усогласат со добиеното магнетно поле. Ова движење е она што генерира топлина.
  8. Магнетна резонанца (МРИ). Оваа медицинска примена на електромагнетизмот претставува невиден напредок во здравствените прашања, бидејќи овозможува да се испита на неинвазивен начин внатрешноста на телото на живите суштества, од електромагнетната манипулација со водородните атоми содржани во него, за да се генерира поле може да се толкува со специјализирани компјутери.
  9. Микрофони Овие уреди толку вообичаени денес работат благодарение на дијафрагмата привлечена од електромагнет, чија чувствителност на звучните бранови им овозможува да се преведат во електричен сигнал. Ова потоа може да се пренесе и декриптира од далечина, или дури и да се складира и репродуцира подоцна.
  10. Спектрометри на маса. Тоа е уред кој овозможува составот на одредени хемиски соединенија да се анализира со голема прецизност, врз основа на магнетното одвојување на атомите што ги составуваат, преку нивна јонизација и читање од специјализиран компјутер.
  11. Осцилоскопи. Електронски инструменти чија цел е графички да ги прикажат електричните сигнали кои се разликуваат во времето, кои доаѓаат од одреден извор. За да го направат ова, тие користат координатна оска на екранот чии линии се производ на мерењето на напоните од одредениот електричен сигнал. Тие се користат во медицината за мерење на функциите на срцето, мозокот или други органи.
  12. Магнетни картички. Оваа технологија овозможува постоење на кредитни или дебитни картички, кои имаат магнетна лента поларизирана на одреден начин, за шифрирање на информации врз основа на ориентацијата на нејзините феромагнетни честички. Со воведување информации во нив, назначените уреди ги поларизираат наведените честички на специфичен начин, така што споменатиот редослед потоа може да се „прочита“ за да се добијат информациите.
  13. Дигитално складирање на магнетни ленти. Клучно во светот на компјутерите и компјутерите, овозможува складирање големи количини информации на магнетни дискови чии честички се поларизирани на специфичен начин и можат да се дешифрираат со компјутеризиран систем. Овие дискови можат да бидат отстранливи, како дискови со пенкало или сега непостоечки флопи дискови, или можат да бидат трајни и посложени, како хард дискови.
  14. Магнетни тапани. Овој модел за складирање податоци, популарен во 1950 -тите и 1960 -тите години, беше еден од првите форми на магнетно складирање податоци. Тоа е шуплив метален цилиндар кој ротира со голема брзина, опкружен со магнетен материјал (железен оксид) во кој информациите се печатат со помош на кодиран систем за поларизација. За разлика од дисковите, немаше глава за читање и тоа му овозможи одредена агилност при пронаоѓање информации.
  15. Светла за велосипеди. Светлата вградени во предниот дел на велосипедите, кои се палат при патување, работат благодарение на ротацијата на тркалото на кое е прикачен магнет, чијашто ротација создава магнетно поле и затоа скромен извор на наизменична електрична енергија. Овој електричен полнеж потоа се пренесува на сијалицата и се преведува во светлина.
  • Продолжете со: Бакарни апликации



Популарни Статии

Оксиди