Что такое гравитационная индукция

G-сенсор в видеорегистраторе

Прогресс не стоит на месте, потому окружающие нас устройства становятся более «умными», чем их предшественники. Сегодня на первое место выходят удобство использования, продолжительный срок эксплуатации, безотказная работа, безопасность.

Не обошёл прогресс стороной и гаджеты, предназначенные для автолюбителей. Например, видеорегистраторы, получившие усовершенствование в виде G-сенсора. Однако далеко не все водители знают, что представляет собой функция и так ли она необходима.

Что представляет собой G-сенсор в видеорегистраторе и его функция

Что такое гравитационная индукция. Смотреть фото Что такое гравитационная индукция. Смотреть картинку Что такое гравитационная индукция. Картинка про Что такое гравитационная индукция. Фото Что такое гравитационная индукция

Обычно все записи, сделанные в стандартной ситуации, сохраняются до тех пор, пока это позволяет объём памяти. Затем видеорегистратор удаляет файлы, заполняя внутренний накопитель новыми данными. Это означает, что необходимая информация может быть потеряна навсегда. Однако именно сохранённый ролик может стать весомым аргументом в случае ДТП.

Справка. При грамотной настройке гравитационного сенсора вся необходимая информация сохранится в отдельном месте и будет защищена от удаления.

Что такое гравитационная индукция. Смотреть фото Что такое гравитационная индукция. Смотреть картинку Что такое гравитационная индукция. Картинка про Что такое гравитационная индукция. Фото Что такое гравитационная индукция

Как работает G-сенсор в видеорегистраторе

Гравитационный датчик распознаёт положение транспортного средства сразу в трёх направлениях. А особо продвинутые модели способны получать информацию в графическом режиме. С их помощью можно узнать положение автомобиля по каждой из осей с привязкой к определённому времени.

Настройка G-сенсора

Чтобы устройство в полной мере выполняло возложенные на него обязанности, придётся уделить немного времени настройкам. Делается это следующим образом:

Манипуляции несложные, под силу даже далёкому от мира современных гаджетов водителю. Однако, если возникли определённые трудности, можно обратиться в сервисный центр, сотрудники которого выполнят настройку устройства.

Что такое гравитационная индукция. Смотреть фото Что такое гравитационная индукция. Смотреть картинку Что такое гравитационная индукция. Картинка про Что такое гравитационная индукция. Фото Что такое гравитационная индукция

Нужен ли G-сенсор, его плюсы и минусы

Как и любое устройство, G-сенсор обладает достоинствами и недостатками. К плюсам можно отнести:

Недостаток девайса — необходимость в точной настройке. Если манипуляции выполнить неправильно, устройство просто заполнит внутренний накопитель ненужными данными, из-за чего регистратор откажется сохранять новую информацию.

Источник

Что такое G-сенсор в видеорегистраторе и как он работает

С каждым годом окружающие нас гаджеты становятся более продуманными, нежели их предшественники. На первый план выходят удобство в использовании, безопасность, надежность. Технологический прогресс не обошел и видеорегистраторы. Одной из инновацией в этом автомобильном устройстве стал G-сенсор, о котором и пойдет далее речь.

Что же такое G-сенсор в видеорегистраторе и какова его польза?

Дело в том, что в обычном режиме сохранения видеофайлов регистратором происходит до тех пор, пока не заполнится его память. После чего устройство автоматически стирает более старые фрагмент раннее сохраненного ролика, заполняя новыми. Поэтому, важные моменты видео могут быть утеряны навсегда. А ведь именно записи с видеорегистраторов часто помогают установить события и причины ДТП.

Что такое гравитационная индукция. Смотреть фото Что такое гравитационная индукция. Смотреть картинку Что такое гравитационная индукция. Картинка про Что такое гравитационная индукция. Фото Что такое гравитационная индукция

Правильно настроенный датчик удара — G-сенсор, позволяет коректно реагировать на внешнюю обстановку и способствует тому, что-бы только нужная информация сохранялась в отдельной папке без права на последующую перезапись. При неправильной настройке, у вас есть шанс полностью заполнить карту памяти неудаляемыми роликами, что повлечет за собой некорректную работу регистратора. Чтобы избежать подобных ситуация, когда в момент аварии не останется памяти на носителе, производители предлагает вручную настроить чувствительность G-сенсора, а также установить отрезок времени видеоролика.

В более продвинутых версиях регистратора в память видеоролика или отдельным дополнительно сохранятся: время/дата происшествия, GPS метка и графическое отображение стороны удара.

На этом польза G-сенсора в видеорегистраторе не заканчивается. Представьте себе такую ситуацию, вы оставили автомобиль на парковке без присмотра и в этот промежуток машину ударили или поцарапали. Согласитесь мало приятного. И тут срабатывает функция «Режим Парковки» (название может отличаться), которая напрямую привязана к работе G-сенсора. Согласитесь, эта функция может помочь установить «обидчика» и предпринять действия для компенсации нанесенного ущерба.

Режим парковки – позволяет автоматически включать регистратор из полностью выключенного состояния при фиксации удара или вибрации по корпусу автомобиля. После включения автоматически стартует запись видео в с последующим сохранением в не удаляемую категорию карты памяти до 60 сек, а после регистратор выключается. Этот режим интересен тем, что не требуется постоянного подключённого питания к сети, запись стартует после фиксации удара, присутствует только необходимая запись, экономия места на карте памяти, минимальный расход энергии аккумулятора.

Как работает G-сенсор в видеорегистраторе

Что такое гравитационная индукция. Смотреть фото Что такое гравитационная индукция. Смотреть картинку Что такое гравитационная индукция. Картинка про Что такое гравитационная индукция. Фото Что такое гравитационная индукция

В множестве источников G-сенсор называют «датчиком удара». Но это не совсем верное определение, поскольку по сути G-сенсор – это акселерометр, предназначенный для измерения разницы между гравитационным и истинным ускорениями объекта. Это означает, что устройство фиксирует не только удары, но и изменения скорости, заносы, повороты и перевороты. Откалиброванная чувствительность датчика позволяет отличать столкновения от ям и неровной дороги, типичные для автомобиля перемещения от нетипичных.

Советы, касающиеся настройки G-сенсора

Для корректной работы видеорегистратора с G-сенсором придется немного потрудиться над настройками. А именно:

Все это можно сделать самостоятельно или обратиться в сервисный центр за помощью.

Плюсы и минусы

Стоит выделить следующие плюсы данной опции: присмотр за автомобилем на парковке, защита от уничтожения важных видеофайлов, экономия памяти на носителе, помощь в воспроизведении событий на месте ДТП. К минусам стоит отнести, при неправильной настройке датчика удара, происходит заполнение карты памяти ненужной информацией и отказом видеорегистратора снимать новые видеофайлы.

Источник

Гравитационная индукция

Гравитационная индукция есть свойство гравитационного поля приводить во вращение вещество, находящееся в изменяющемся потоке кручения поля.

Содержание

Теория явления [ править | править код ]

\mathbf <\Gamma >, имеющее возможность приводить во вращение вещество.

Если вектор кручения Ω

\mathbf <\Omega>пересекает некоторую площадь S

\Phi = \int \mathbf <\Omega>\cdot \mathbfds, \qquad\qquad (2)

\mathbf – вектор нормали к элементу площади d S

При интегрировании была использована теорема Стокса, заменяющая интегрирование по площади от ротора вектора на интегрирование этого вектора по замкнутому контуру. В правой части ( 3 ) (3) стоит член, равный работе по переносу единичной массы вещества по замкнутому контуру ℓ

Гравитационная индукция может рассматриваться как гравитационный аналог закона электромагнитной индукции. [2] [3] [4]

Типичные случаи [ править | править код ]

Так же как и в электромагнетизме, возможны два различных случая возникновения гравитационной индукции. В первом случае поток кручения Φ

\Phi изменяется за счёт переменной величины кручения Ω

\mathbf <\Omega>при неизменной площади потока, охватываемого контуром или витком.

Во втором случае величина кручения остаётся постоянной, но поток кручения меняется за счёт изменения площади, занимаемой веществом контура или витка. Для примера рассмотрим резиновый шланг, заполненный жидкостью, и расположенный в виде квадратного витка в поле гравитационного кручения. Пусть три стороны витка неподвижны, а четвёртая сторона растягивается со скоростью V

\mathbf , увеличивая площадь витка. Так как поток кручения через виток изменяется, жидкость в шланге начнёт циркулировать. Направление движения этой жидкости будет таким, что возникающее гравитационное кручение от этой жидкости будет направлено в ту же сторону, что и первоначальное кручение, создавшее циркуляцию жидкости (это противоположно правилу Ленца в электромагнетизме).

\mathbf_ = m \left( \mathbf <\Gamma >+ \mathbf \times \mathbf <\Omega>\right), \qquad\qquad (4)

\mathbf – скорость частицы, равная скорости растяжения витка.

\mathbf<\Gamma_> =\mathbf \times \mathbf<\Omega>. \qquad\qquad (5)

\int \mathbf<\Gamma_> \vec d\ell = \int \left( \mathbf \times \mathbf<\Omega>\right) \vec d\ell =\int \left( \vec d\ell \times \mathbf\right) \mathbf<\Omega>=-\int \frac

\cdot \mathbf<\Omega>=-\frac

, \qquad (6)

d\vec S есть вектор, характеризующий изменение площади витка за время d t

d\ell в направлении скорости V

\mathbf<\Gamma_>= \mathbf\times \mathbf <\Omega>. Таким образом, при изменении потока гравитационного кручения жидкость внутри шланга приходит в движение и начинает циркулировать в направлении, задаваемом вектором индуцированного ускорения Γ S

Дифференциальный подход [ править | править код ]

Теорию явления гравитационной индукции можно пояснить также с помощью дифференциальных величин. [5] Если считать, что поток кручения вместо (2) определяется выражением Φ = Ω ⋅ S

\Phi = \mathbf<\Omega>\cdot \mathbf , где S = n S

\mathbf=\mathbf S есть вектор некоторой малой площади, а кручение Ω

то есть как при изменении поля кручения Ω

\mathbf <\Omega>, так и при изменении вектора площади S

\mathbf контура, пересекаемого полем кручения, меняется поток кручения и создаётся гравитодвижущая сила. При изменении вектора площади гравитодвижущая сила возникает в тех сторонах контура, которые при движении со скоростью V

\mathbf пересекают линии поля кручения. При этом направление силы, действующей на вещество контура, определяется векторным произведением V × Ω

Применение в физике [ править | править код ]

\Phi_= \nabla _ D_— \nabla_ D_ = \partial_ D_-\partial_ D_ .

В приближении слабого поля, когда искривление пространства-времени можно считать почти равным нулю, уравнения КТГ переходят в уравнения лоренц-инвариантной теории гравитации. При этом возникают волновые уравнения [6] как для потенциалов гравитационного поля ( ψ

\psi – скалярный потенциал, D

\mathbf – векторный потенциал), так и для напряжённостей поля Γ

\mathbf <\Omega>. В стационарном случае волновые уравнения гравитационного поля становятся уравнениями Пуассона классической физики. В этом же приближении компоненты тензора энергии-импульса гравитационного поля могут быть записаны в явном виде: U 00 = − 1 8 π G ( Γ 2 + c g 2 Ω 2 )

k = 1 <,>2 <,>3 и H k = H = − c g 2 4 π G [ Γ × Ω ]

Отрицательность плотности энергии и потока энергии приводит к уникальному свойству, присущему гравитационному полю. Это свойство заключается в том, что эффект гравитационной индукции между двумя массами при некоторых условиях является не затухающим, а увеличивающимся по амплитуде, как в системах с положительной обратной связью. Например, если два тела притягиваются гравитацией и при этом вращаются в одном и том же направлении, то при сближении тел часть потенциальной энергии гравитационного поля будет переходить в энергию вращения тел за счёт гравитационной индукции. Тем самым данные тела будут раскручивать друг друга, увеличивая возле себя поле кручения Ω

Описанный механизм предлагается для объяснения ядерных сил между нуклонами в атомных ядрах. [5] При соответствующем расположении нуклонов в ядре за счёт гравитационной индукции нуклоны раскручиваются до максимальной угловой скорости вращения. В результате возникают силы отталкивания спинов нуклонов (в гравитоэлектромагнетизме эти силы называются гравитомагнитными) такой величины, что их становится достаточно для компенсации силы притяжения нуклонов от поля сильной гравитации. При оценке данных сил, действующих в атомных ядрах, используется постоянная сильной гравитации. [7]

Источник

Электромагнитная индукция и магнитный поток

теория по физике 🧲 магнетизм

Английский физик и химик Майкл Фарадей считал, что если электрический ток может намагнитить кусок железа, то магнит тоже каким-то образом должен вызывать появление электрического тока. И он оказался прав. В 1831 году он открыл явление электромагнитной индукции.

Электромагнитная индукция — явление, заключающееся в возникновении электрического тока в проводящем контуре, который либо покоится в переменном во времени магнитной поле, либо движется в постоянном магнитном поле таким образом, что число линий магнитной индукции, пронизывающих контур, меняется.

Опыты Фарадея

Сначала Фарадей открыл электромагнитную индукцию в неподвижных друг относительно друга проводниках пи замыкании и размыкании цепи. Он собрал установку, состоящую из источника тока, реостата, гальванометра, ключа и двух катушек. Одну катушку он соединил с реостатом, ключом и подключил к источнику питания. Вторую он подключил к гальванометру и устанавливал ее на тот же сердечник, что и первую. Всякий раз, как он замыкал или размыкал цепь, стрелка гальванометра отклонялась от нулевого значения шкалы.

Что такое гравитационная индукция. Смотреть фото Что такое гравитационная индукция. Смотреть картинку Что такое гравитационная индукция. Картинка про Что такое гравитационная индукция. Фото Что такое гравитационная индукция

Затем электромагнитная индукция была обнаружена при сближении и удалении катушек в замкнутой цепи. Если ученый перемещал одну катушку относительно второй, стрелка гальванометра также отклонялась.

Что такое гравитационная индукция. Смотреть фото Что такое гравитационная индукция. Смотреть картинку Что такое гравитационная индукция. Картинка про Что такое гравитационная индукция. Фото Что такое гравитационная индукция

Потом явление электромагнитной индукции было обнаружено при изменении силы тока в подключенной к источнику питания катушке с помощью реостата. Если сила тока уменьшалась или увеличивалась, стрелка гальванометра отклонялась от начального положения. Но она вставала на нулевое значение, если прекращать перемещение ползунка реостата (делать силу тока постоянной).

Ученый понимал, что магнит представляет собой совокупность маленьких токов, циркулирующих в молекулах. Поэтому он поставил следующий опыт.

Что такое гравитационная индукция. Смотреть фото Что такое гравитационная индукция. Смотреть картинку Что такое гравитационная индукция. Картинка про Что такое гравитационная индукция. Фото Что такое гравитационная индукция

Фарадей собрал установку, состоящую из катушки и подключенного к ней гальванометра. Затем он взял полосовой магнит и ввел его внутрь катушки. В этот момент стрелка амперметра отклонилась от нулевого значения. Если же ученый останавливал движение магнита внутри катушки, стрелка прибора возвращалась в исходное положение. При извлечении магнита из катушки стрелка амперметра отклонялась в противоположную сторону.

Все эти опыты позволили Фарадею уловить то общее, от чего зависит появление индукционного тока в катушках. В замкнутом проводящем контуре возникает ток при изменении числа линий магнитной индукции, пронизывающих поверхность, ограниченную этим контуром. При этом причина изменения числа линий магнитной индукции совершенно безразлична. Это может быть изменение числа линий магнитной индукции, пронизывающих поверхность неподвижного проводящего контура вследствие изменения силы тока в соседней катушке, и изменение числа линий индукции вследствие движения контура в неоднородном магнитном поле, густота линий которого меняется в пространстве.

Магнитный поток

Вектор магнитной индукции → B характеризует магнитное поле в каждой точке пространства. Можно ввести еще одну величину, зависящую от значения вектора → B не в одной точке, а во всех точках поверхности, ограниченной плоским замкнутым контуром. Для этого рассмотрим плоский замкнутый проводник (контур) с площадью поверхности S, помещенный в однородное магнитное поле. Нормаль → n к плоскости проводника составляет угол α с направлением вектора магнитной индукции → B (см. рисунок).

Что такое гравитационная индукция. Смотреть фото Что такое гравитационная индукция. Смотреть картинку Что такое гравитационная индукция. Картинка про Что такое гравитационная индукция. Фото Что такое гравитационная индукция

Магнитный поток можно представить как величину, пропорциональную числу линий магнитной индукции, пронизывающих поверхность площадью S.

Пример №1. Линии индукции однородного магнитного поля пронизывают рамку площадью 0,5 м 2 под углом 30° к её поверхности, создавая магнитный поток, равный 0,2 Вб. Чему равен модуль вектора индукции магнитного поля?

Выразим модуль вектора магнитной индукции:

Так как нам дан угол между поверхностью рамки и вектором магнитной индукции, угол между вектором магнитной индукцией и нормалью будет равен разности 90 о и угла поверхностью рамки и вектором магнитной индукции. Отсюда:

Плоская рамка помещена в однородное магнитное поле, линии магнитной индукции которого перпендикулярны её плоскости. Если площадь рамки увеличить в 3 раза, а индукцию магнитного поля уменьшить в 3 раза, то магнитный поток через рамку

а) увеличится в 9 раз

в) уменьшится в 3 раза

г) уменьшится в 9 раз

Алгоритм решения

Решение

Магнитный поток, пронизывающий площадь, ограниченную рамкой, определяется формулой:

По условию задачи площадь рамки увеличивают в 3 раза, а индукцию магнитного поля уменьшают во столько же раз. Следовательно:

Следовательно, магнитный поток не изменится.

pазбирался: Алиса Никитина | обсудить разбор | оценить

Линии индукции однородного магнитного поля пронизывают рамку площадью 0,5 м 2 под углом 30° к её поверхности, создавая магнитный поток, равный 0,2 Вб. Чему равен модуль вектора индукции магнитного поля?

Источник

Закон электромагнитной индукции

Что такое гравитационная индукция. Смотреть фото Что такое гравитационная индукция. Смотреть картинку Что такое гравитационная индукция. Картинка про Что такое гравитационная индукция. Фото Что такое гравитационная индукция

Статья находится на проверке у методистов Skysmart.
Если вы заметили ошибку, сообщите об этом в онлайн-чат
(в правом нижнем углу экрана).

Магнитный поток

Прежде, чем разобраться с тем, что такое электромагнитная индукция, нужно определить такую сущность, как магнитный поток.

Представьте, что вы взяли обруч в руки и вышли на улицу в ливень. Чем сильнее ливень, тем больше через этот обруч пройдет воды — поток воды больше.

Что такое гравитационная индукция. Смотреть фото Что такое гравитационная индукция. Смотреть картинку Что такое гравитационная индукция. Картинка про Что такое гравитационная индукция. Фото Что такое гравитационная индукция

Если обруч расположен горизонтально, то через него пройдет много воды. А если начать его поворачивать — уже меньше, потому что он расположен не под прямым углом к вертикали.

Что такое гравитационная индукция. Смотреть фото Что такое гравитационная индукция. Смотреть картинку Что такое гравитационная индукция. Картинка про Что такое гравитационная индукция. Фото Что такое гравитационная индукция

Теперь давайте поставим обруч вертикально — ни одной капли не пройдет сквозь него (если ветер не подует, конечно).

Что такое гравитационная индукция. Смотреть фото Что такое гравитационная индукция. Смотреть картинку Что такое гравитационная индукция. Картинка про Что такое гравитационная индукция. Фото Что такое гравитационная индукция

Магнитный поток по сути своей — это тот же самый поток воды через обруч, только считаем мы величину прошедшего через площадь магнитного поля, а не дождя.

Магнитным потоком через площадь ​S​ контура называют скалярную физическую величину, равную произведению модуля вектора магнитной индукции ​B​, площади поверхности ​S​, пронизываемой данным потоком, и косинуса угла ​α​ между направлением вектора магнитной индукции и вектора нормали (перпендикуляра к плоскости данной поверхности):

Что такое гравитационная индукция. Смотреть фото Что такое гравитационная индукция. Смотреть картинку Что такое гравитационная индукция. Картинка про Что такое гравитационная индукция. Фото Что такое гравитационная индукция

Магнитный поток

Что такое гравитационная индукция. Смотреть фото Что такое гравитационная индукция. Смотреть картинку Что такое гравитационная индукция. Картинка про Что такое гравитационная индукция. Фото Что такое гравитационная индукция

Ф — магнитный поток [Вб]

B — магнитная индукция [Тл]

S — площадь пронизываемой поверхности [м^2]

n — вектор нормали (перпендикуляр к поверхности) [-]

Магнитный поток можно наглядно представить как величину, пропорциональную числу магнитных линий, проходящих через данную площадь.

В зависимости от угла ​α магнитный поток может быть положительным (α 90°). Если α = 90°, то магнитный поток равен 0. Это зависит от величины косинуса угла.

Изменить магнитный поток можно меняя площадь контура, модуль индукции поля или расположение контура в магнитном поле (поворачивая его).

В случае неоднородного магнитного поля и неплоского контура, магнитный поток находят как сумму магнитных потоков, пронизывающих площадь каждого из участков, на которые можно разбить данную поверхность.

Электромагнитная индукция

Электромагнитная индукция — явление возникновения тока в замкнутом проводящем контуре при изменении магнитного потока, пронизывающего его.

Явление электромагнитной индукции было открыто М. Фарадеем.

Майкл Фарадей провел ряд опытов, которые помогли открыть явление электромагнитной индукции.

Опыт раз. На одну непроводящую основу намотали две катушки: витки первой катушки были расположены между витками второй. Витки одной катушки были замкнуты на гальванометр, а второй — подключены к источнику тока.

При замыкании ключа и протекании тока по второй катушке в первой возникал импульс тока. При размыкании ключа также наблюдался импульс тока, но ток через гальванометр тек в противоположном направлении.

Опыт два. Первую катушку подключили к источнику тока, а вторую — к гальванометру. При этом вторая катушка перемещалась относительно первой. При приближении или удалении катушки фиксировался ток.

Опыт три. Катушка замкнута на гальванометр, а магнит движется вдвигается (выдвигается) относительно катушки

Что такое гравитационная индукция. Смотреть фото Что такое гравитационная индукция. Смотреть картинку Что такое гравитационная индукция. Картинка про Что такое гравитационная индукция. Фото Что такое гравитационная индукция

Вот, что показали эти опыты:

Почему возникает индукционный ток?

Ток в цепи может существовать, когда на свободные заряды действуют сторонние силы. Работа этих сил по перемещению единичного положительного заряда вдоль замкнутого контура равна ЭДС.

Значит, при изменении числа магнитных линий через поверхность, ограниченную контуром, в нем появляется ЭДС, которую называют ЭДС индукции.

Онлайн-курсы физики в Skysmart не менее увлекательны, чем наши статьи!

Закон электромагнитной индукции

Закон электромагнитной индукции (закон Фарадея) звучит так:

ЭДС индукции в замкнутом контуре равна и противоположна по знаку скорости изменения магнитного потока через поверхность, ограниченную контуром.

Математически его можно описать формулой:

Закон Фарадея

Что такое гравитационная индукция. Смотреть фото Что такое гравитационная индукция. Смотреть картинку Что такое гравитационная индукция. Картинка про Что такое гравитационная индукция. Фото Что такое гравитационная индукция

Ɛi — ЭДС индукции [В]

ΔФ/Δt — скорость изменения магнитного потока [Вб/с]

Знак «–» в формуле позволяет учесть направление индукционного тока. Индукционный ток в замкнутом контуре всегда направлен так, чтобы магнитный поток поля, созданного этим током сквозь поверхность, ограниченную контуром, уменьшал бы те изменения поля, которые вызвали появление индукционного тока.

Если контур состоит из ​N витков (то есть он — катушка), то ЭДС индукции будет вычисляться следующим образом.

Закон Фарадея для контура из N витков

Что такое гравитационная индукция. Смотреть фото Что такое гравитационная индукция. Смотреть картинку Что такое гравитационная индукция. Картинка про Что такое гравитационная индукция. Фото Что такое гравитационная индукция

Ɛi — ЭДС индукции [В]

ΔФ/Δt — скорость изменения магнитного потока [Вб/с]

N — количество витков [-]

Сила индукционного тока в замкнутом проводящем контуре с сопротивлением ​R​:

Закон Ома для проводящего контура

Что такое гравитационная индукция. Смотреть фото Что такое гравитационная индукция. Смотреть картинку Что такое гравитационная индукция. Картинка про Что такое гравитационная индукция. Фото Что такое гравитационная индукция

Ɛi — ЭДС индукции [В]

I — сила индукционного тока [А]

R — сопротивление контура [Ом]

Если проводник длиной l будет двигаться со скоростью ​v​ в постоянном однородном магнитном поле с индукцией ​B​ ЭДС электромагнитной индукции равна:

ЭДС индукции для движущегося проводника

Что такое гравитационная индукция. Смотреть фото Что такое гравитационная индукция. Смотреть картинку Что такое гравитационная индукция. Картинка про Что такое гравитационная индукция. Фото Что такое гравитационная индукция

Ɛi — ЭДС индукции [В]

B — магнитная индукция [Тл]

v — скорость проводника [м/с]

l — длина проводника [м]

Возникновение ЭДС индукции в движущемся в магнитном поле проводнике объясняется действием силы Лоренца на свободные заряды в движущихся проводниках. Сила Лоренца играет в этом случае роль сторонней силы.

Движущийся в магнитном поле проводник, по которому протекает индукционный ток, испытывает магнитное торможение. Полная работа силы Лоренца равна нулю.

Количество теплоты в контуре выделяется либо за счет работы внешней силы, которая поддерживает скорость проводника неизменной, либо за счет уменьшения кинетической энергии проводника.

Изменение магнитного потока, пронизывающего замкнутый контур, может происходить по двум причинам:

Таким образом, явления индукции в движущихся и неподвижных проводниках протекают одинаково, но физическая причина возникновения индукционного тока оказывается в этих двух случаях различной:

Правило Ленца

Чтобы определить направление индукционного тока, нужно воспользоваться правилом Ленца.

Академически это правило звучит следующим образом: индукционный ток, возбуждаемый в замкнутом контуре при изменении магнитного потока, всегда направлен так, что создаваемое им магнитное поле препятствует изменению магнитного потока, вызывающего индукционный ток.

Что такое гравитационная индукция. Смотреть фото Что такое гравитационная индукция. Смотреть картинку Что такое гравитационная индукция. Картинка про Что такое гравитационная индукция. Фото Что такое гравитационная индукция

Давайте попробуем чуть проще: катушка в данном случае — это недовольная бабуля. Забирают у нее магнитный поток — она недовольна и создает магнитное поле, которое этот магнитный поток хочет обратно отобрать.

Дают ей магнитный поток, забирай, мол, пользуйся, а она такая — «Да зачем сдался мне ваш магнитный поток!» и создает магнитное поле, которое этот магнитный поток выгоняет.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *