в чем проявляется магнитное действие электрического тока

В чем проявляется магнитное действие электрического тока? Объясняем

Содержание:

Люди на протяжении всей известной истории знали о распространённых электрических и магнитных явлениях, порой преподнося их как магию, божественные силы. Ещё древние греки и египтяне знали о взаимодействии железа с магнитами, электризации волос при расчесывании. Разберёмся, в чем проявляется магнитное действие электрического тока, когда его начали изучать, где используется.

В чем заключается магнитное действие тока

Молния – сильный электрический разряд, обладающий магнитными свойствами, что Христиану Эрстеду удалось обнаружить на практике в 1820 году. После он установил: магнитная стрелка, установленная параллельно проводнику, поворачивается перпендикулярно ему при замыкании цепи. Опыт показал наличие вращающих стрелку сил вокруг любого проводника, которые называются магнитными.

в чем проявляется магнитное действие электрического тока. Смотреть фото в чем проявляется магнитное действие электрического тока. Смотреть картинку в чем проявляется магнитное действие электрического тока. Картинка про в чем проявляется магнитное действие электрического тока. Фото в чем проявляется магнитное действие электрического тока

Магнитное поле обязательно сопровождает всякое электрическое явление. Оно возникает везде, где есть электрический ток независимо от материала и габаритов проводника. Определяется силой и направлением тока. В технике (механике) электричество нашло применение благодаря магнитному полю. Рассмотрим, где и как оно используется человеком.

Магнитное действие электрического тока: примеры

В технологических процессах и быту магнитные свойства тока применяются в десятках случаев:

в чем проявляется магнитное действие электрического тока. Смотреть фото в чем проявляется магнитное действие электрического тока. Смотреть картинку в чем проявляется магнитное действие электрического тока. Картинка про в чем проявляется магнитное действие электрического тока. Фото в чем проявляется магнитное действие электрического тока

Магнитное поле Земли, о котором писал ещё Гилберт, чувствуют и используют животные. По нему ориентируются птицы при перелётах и прочие животные во время миграций.

Приведите примеры магнитного действия тока, с которыми сталкивались сами.

Источник

Действия электрического тока: тепловое, химическое, магнитное, световое и механическое

в чем проявляется магнитное действие электрического тока. Смотреть фото в чем проявляется магнитное действие электрического тока. Смотреть картинку в чем проявляется магнитное действие электрического тока. Картинка про в чем проявляется магнитное действие электрического тока. Фото в чем проявляется магнитное действие электрического токаЭлектрический ток в цепи всегда проявляется каким-нибудь своим действием. Это может быть как работа в определенной нагрузке, так и сопутствующее действие тока. Таким образом, по действию тока можно судить о его наличии или отсутствии в данной цепи: если нагрузка работает — ток есть. Если типичное сопутствующее току явление наблюдается — ток в цепи есть, и т. д.

Вообще, электрический ток способен вызывать различные действия: тепловое, химическое, магнитное (электромагнитное), световое или механическое, причем разного рода действия тока зачастую проявляются одновременно. Об этих явлениях и действиях тока и пойдет речь в данной статье.

Тепловое действие электрического тока

При прохождении постоянного или переменного электрического тока по проводнику, проводник нагревается. Такими нагревающимися проводниками в разных условиях и приложениях могут выступать: металлы, электролиты, плазма, расплавы металлов, полупроводники, полуметаллы.

в чем проявляется магнитное действие электрического тока. Смотреть фото в чем проявляется магнитное действие электрического тока. Смотреть картинку в чем проявляется магнитное действие электрического тока. Картинка про в чем проявляется магнитное действие электрического тока. Фото в чем проявляется магнитное действие электрического тока

в чем проявляется магнитное действие электрического тока. Смотреть фото в чем проявляется магнитное действие электрического тока. Смотреть картинку в чем проявляется магнитное действие электрического тока. Картинка про в чем проявляется магнитное действие электрического тока. Фото в чем проявляется магнитное действие электрического тока

в чем проявляется магнитное действие электрического тока. Смотреть фото в чем проявляется магнитное действие электрического тока. Смотреть картинку в чем проявляется магнитное действие электрического тока. Картинка про в чем проявляется магнитное действие электрического тока. Фото в чем проявляется магнитное действие электрического тока

в чем проявляется магнитное действие электрического тока. Смотреть фото в чем проявляется магнитное действие электрического тока. Смотреть картинку в чем проявляется магнитное действие электрического тока. Картинка про в чем проявляется магнитное действие электрического тока. Фото в чем проявляется магнитное действие электрического тока

Выделяемое на участке цепи количество теплоты зависит от приложенного к этому участку напряжения, значения протекающего тока и от времени его протекания (Закон Джоуля — Ленца).

Преобразовав закон Ома для участка цепи, можно для вычисления количества теплоты использовать либо напряжение, либо силу тока, но тогда обязательно необходимо знать и сопротивление цепи, ведь именно оно ограничивает ток, и вызывает, по сути, нагрев. Или, зная ток и напряжение в цепи, можно так же легко найти количество выделяемой теплоты.

Химическое действие электрического тока

Электролиты, содержащие ионы, под действием постоянного электрического тока подвергаются электролизу — это и есть химическое действие тока. К положительному электроду (аноду) в процессе электролиза притягиваются отрицательные ионы (анионы), а к отрицательному электроду (катоду) — положительные ионы (катионы). То есть вещества, содержащиеся в электролите, в процессе электролиза выделяются на электродах источника тока.

в чем проявляется магнитное действие электрического тока. Смотреть фото в чем проявляется магнитное действие электрического тока. Смотреть картинку в чем проявляется магнитное действие электрического тока. Картинка про в чем проявляется магнитное действие электрического тока. Фото в чем проявляется магнитное действие электрического тока

в чем проявляется магнитное действие электрического тока. Смотреть фото в чем проявляется магнитное действие электрического тока. Смотреть картинку в чем проявляется магнитное действие электрического тока. Картинка про в чем проявляется магнитное действие электрического тока. Фото в чем проявляется магнитное действие электрического тока

Например, в раствор определенной кислоты, щелочи или соли погружают пару электродов, и при пропускании электрического тока по цепи на одном электроде создается положительный заряд, на другом — отрицательный. Ионы содержащиеся в растворе начинают откладываться на электроде с противоположным зарядом.

Химическое действие электрического тока используется в промышленности, например, для разложения воды на составляющие ее части (водород и кислород). Также электролиз позволяет получать некоторые металлы в чистом виде. С помощью электролиза покрывают тонким слоем определенного металла (никеля, хрома) поверхности — это нанесение гальванических покрытий и т.д.

В 1832 году Майкл Фарадей установил, что масса m вещества, выделившегося на электроде, прямо пропорциональна электрическому заряду q, прошедшему через электролит. Если через электролит пропускается в течение времени t постоянный ток I, то справедлив первый закон электролиза Фарадея:

в чем проявляется магнитное действие электрического тока. Смотреть фото в чем проявляется магнитное действие электрического тока. Смотреть картинку в чем проявляется магнитное действие электрического тока. Картинка про в чем проявляется магнитное действие электрического тока. Фото в чем проявляется магнитное действие электрического тока

Здесь коэффициент пропорциональности k называется электрохимическим эквивалентом вещества. Он численно равен массе вещества, выделившегося при прохождении через электролит единичного электрического заряда, и зависит от химической природы вещества.

Магнитное действие электрического тока

При наличии электрического тока в любом проводнике (в твердом, жидком или газообразном) наблюдается магнитное поле вокруг проводника, то есть проводник с током приобретает магнитные свойства.

Так, если к проводнику, по которому течет ток, поднести магнит, например в виде магнитной стрелки компаса, то стрелка повернется перпендикулярно проводнику, а если намотать проводник на железный сердечник, и пропустить по проводнику постоянный ток, то сердечник станет электромагнитом.

В 1820 году Эрстед открыл магнитное действие тока на магнитную стрелку, а Ампер установил количественные закономерности магнитного взаимодействия проводников с током.

в чем проявляется магнитное действие электрического тока. Смотреть фото в чем проявляется магнитное действие электрического тока. Смотреть картинку в чем проявляется магнитное действие электрического тока. Картинка про в чем проявляется магнитное действие электрического тока. Фото в чем проявляется магнитное действие электрического тока

в чем проявляется магнитное действие электрического тока. Смотреть фото в чем проявляется магнитное действие электрического тока. Смотреть картинку в чем проявляется магнитное действие электрического тока. Картинка про в чем проявляется магнитное действие электрического тока. Фото в чем проявляется магнитное действие электрического тока

В 1831 году, Фарадей установил, что изменяющееся магнитное поле от одного контура порождает ток в другом контуре: генерируемая ЭДС пропорциональна скорости изменения магнитного потока. Логично, что именно магнитное действие токов используется по сей день и во всех трансформаторах, а не только в электромагнитах ( например, в промышленных).

Световое действие электрического тока

В простейшем виде световое действие электрического тока можно наблюдать в лампе накаливания, спираль которой разогревается проходящим через нее током до белого каления и излучает свет.

Для лампы накаливания на световую энергию приходится около 5% от подведенной электроэнергии, остальные 95% которой преобразуется в тепло.

Люминесцентные лампы более эффективно преобразуют энергию тока в свет — до 20% электроэнергии преобразуется в видимый свет благодаря люминофору, принимающему ультрафиолетовое излучение от электрического разряда в парах ртути или в инертном газе типа неона.

в чем проявляется магнитное действие электрического тока. Смотреть фото в чем проявляется магнитное действие электрического тока. Смотреть картинку в чем проявляется магнитное действие электрического тока. Картинка про в чем проявляется магнитное действие электрического тока. Фото в чем проявляется магнитное действие электрического тока

Более эффективно световое действие электрического тока реализуется в светодиодах. При пропускании электрического тока через p-n переход в прямом направлении, носители заряда — электроны и дырки — рекомбинируют с излучением фотонов (из-за перехода электронов с одного энергетического уровня на другой).

Лучшие излучатели света относятся к прямозонным полупроводникам (то есть к таким, в которых разрешены прямые оптические переходы зона-зона), например GaAs, InP, ZnSe или CdTe. Варьируя состав полупроводников, можно создавать светодиоды для всевозможных длин волн от ультрафиолета (GaN) до среднего инфракрасного диапазона (PbS). КПД светодиода как источника света доходит в среднем до 50%.

Механическое действие электрического тока

Как было отмечено выше, каждый проводник, по которому течет электрический ток, образует вокруг себя магнитное поле. Магнитные действия превращаются в движение, например, в электродвигателях, в магнитных подъемных устройствах, в магнитных вентилях, в реле и т. д.

в чем проявляется магнитное действие электрического тока. Смотреть фото в чем проявляется магнитное действие электрического тока. Смотреть картинку в чем проявляется магнитное действие электрического тока. Картинка про в чем проявляется магнитное действие электрического тока. Фото в чем проявляется магнитное действие электрического тока

Механическое действие одного тока на другой описывает закон Ампера. Впервые этот закон был установлен Андре Мари Ампером в 1820 для постоянного тока. Из закона Ампера следует, что параллельные проводники с электрическими токами, текущими в одном направлении, притягиваются, а в противоположных — отталкиваются.

Законом Ампера называется также закон, определяющий силу, с которой магнитное поле действует на малый отрезок проводника с током. Сила, с которой магнитное поле действует на элемент проводника с током, находящегося в магнитном поле, прямо пропорциональна току в проводнике и векторному произведению элемента длины проводника на магнитную индукцию.

На этом принципе основана работа электродвигателей, где ротор играет роль рамки с током, ориентирующейся во внешнем магнитном поле статора вращающим моментом M.

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Просто пройдите по ссылке и подключитесь к каналу.

Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *