bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> η φυσικη

Μαγνητική Διαπερατότητα


Το 1885, ο Oliver Heaviside εισήγαγε τον όρο μαγνητική διαπερατότητα, ο οποίος περιγράφεται ως διαπερατότητα ηλεκτρομαγνητισμού, μια ιδιότητα ενός μαγνητικού υλικού που υποστηρίζει το σχηματισμό μαγνητικού πεδίου. Παρακολουθεί και αξιολογεί την ποσότητα της μαγνητικής ροής που υποστηρίζεται από το υλικό που μπορεί εύκολα να περάσει μέσα από αυτό. Η μαγνητική διαπερατότητα συμβολίζεται με μ και είναι η κλιμακωτή ποσότητα.

Αυτό το άρθρο σχετικά με τη μαγνητική διαπερατότητα παρέχει τον ορισμό της μαγνητικής διαπερατότητας στη φυσική, τους παράγοντες που επηρεάζουν τη μαγνητική διαπερατότητα, τους διάφορους τύπους της και άλλα σχετικά θέματα λεπτομερώς. Λοιπόν, χωρίς καμία άλλη δουλειά, ας ξεκινήσουμε!

Τι είναι η Μαγνητική Διαπερατότητα;

Η μαγνητική διαπερατότητα αναφέρεται ως ο λόγος της μαγνητικής έντασης προς τη μαγνητική επαγωγή. Η μαγνητική διαπερατότητα συμβολίζεται με μ και είναι το βαθμωτό μέγεθος. Η διαπερατότητα του μέσου χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της αντίστασης του υλικού στο μαγνητικό πεδίο και του βαθμού στον οποίο το μαγνητικό πεδίο μπορεί πραγματικά να διεισδύσει μέσα από το υλικό. Σε περίπτωση που το υλικό έχει μεγαλύτερη μαγνητική διαπερατότητα, η αγωγιμότητα θα είναι μεγαλύτερη.

Παράγοντες που επηρεάζουν τη μαγνητική διαπερατότητα 

Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τη μαγνητική διαπερατότητα ενός υλικού. Αυτοί οι παράγοντες μπορεί να είναι η φύση του υλικού, η υγρασία, η θέση στο μέσο, ​​η θερμοκρασία και η συχνότητα της ασκούμενης δύναμης. Ανάλογα με το μαγνητικό πεδίο, η μαγνητική διαπερατότητα ενός υλικού μπορεί να ποικίλλει. ωστόσο είναι πάντα θετικό. Σημείωση:Η μαγνητική αναδρομικότητα ορίζεται ως το αντίθετο της Διαπερατότητας του Μέσου. Τα Newtons ανά αμπέρ στο τετράγωνο (N/A2) ή Henry ανά μέτρο (H/m) είναι η μονάδα SI μαγνητικής διαπερατότητας.

Τύπος μαγνητικής διαπερατότητας,

Εδώ είναι ο τύπος της μαγνητικής διαπερατότητας – 

Μαγνητική διαπερατότητα (μ) =B/H

Εδώ, H =μαγνητικό πεδίο και B =μαγνητική ένταση.

Τύποι μαγνητικής διαπερατότητας 

Υπάρχουν κυρίως τρεις διαφορετικοί τύποι μαγνητικής διαπερατότητας. Αυτά είναι τα εξής –

  • Διαπερατότητα για ελεύθερο χώρο 

Το άλλο όνομα της διαπερατότητας για τον ελεύθερο χώρο είναι η διαπερατότητα του αέρα ή του κενού. Μπορεί να αναπαρασταθεί με μ0 =B0/H.

  • Διαπερατότητα για μέσο

Αναφέρεται στον λόγο μαγνητικής έντασης στο μαγνητισμό και στο μεσαίο πεδίο. Γράφεται ως μ =Β/Η.

  • Σχετική διαπερατότητα

Η σχετική διαπερατότητα μπορεί να περιγραφεί ως αδιάστατη ποσότητα. Δεδομένου ότι η σχετική διαπερατότητα είναι η αναλογία δύο διαφορετικών μεγεθών αλλά όμοιων μονάδων, δεν έχει καμία μονάδα από μόνη της. Η σχετική διαπερατότητα εκφράζεται ως μr =μ/μm.

Υλικά μαγνητικής διαπερατότητας 

Τρεις τύποι υλικών μαγνητικής διαπερατότητας είναι οι εξής – 

  • Παραμαγνητικά υλικά 

Οι παραμαγνητικές ουσίες είναι εκείνες που μαγνητίζονται εβδομαδιαία εάν τοποθετηθούν έξω από το μαγνητικό πεδίο, όπως και η κατεύθυνση του εξωτερικά εφαρμοζόμενου πεδίου. Τα τυπικά παραδείγματα παραμαγνητικών ουσιών είναι το βολφράμιο, το αλουμίνιο, το ασβέστιο, το λίθιο, η πλατίνα κ.λπ.

  • Διαμαγνητικά υλικά 

Οι ουσίες διαμαγνητισμού αναφέρονται ως εκείνες οι ουσίες που έχουν την ικανότητα να μετακινούνται από ένα ισχυρότερο τμήμα ενός μαγνητικού πεδίου στο ασθενέστερο τμήμα. Μερικά κοινά παραδείγματα διαμαγνητισμού είναι το αντιμόνιο, το βισμούθιο, ο χαλκός, ο μόλυβδος, το πυρίτιο, ο χρυσός, ο άργυρος και ο υδράργυρος.

  • Σιδηρομαγνητικά υλικά 

Ο σιδηρομαγνητισμός ή οι σιδηρομαγνητικές ουσίες μαγνητίζονται έντονα προς την ίδια κατεύθυνση με το εξωτερικά εφαρμοζόμενο πεδίο. Παραδείγματα σιδηρομαγνητικών ουσιών είναι το κοβάλτιο, ο σίδηρος και το νικέλιο.

Τι είναι ο Μαγνητισμός;

Ο μαγνήτης έχει την ιδιότητα να απωθεί ή να έλκει άλλες ουσίες, που αναφέρονται ως μαγνητισμός. Όταν δύο μαγνήτες ράβδων είναι τοποθετημένοι ο ένας κοντά στον άλλο, οι ίδιοι πόλοι θα απωθούνται μεταξύ τους. ωστόσο, οι αντίθετοι πόλοι θα προσελκύσουν. Ο κύριος λόγος πίσω από αυτή τη συμπεριφορά του μαγνήτη είναι η φανταστική μαγνητική γραμμή που περιστρέφεται συνεχώς γύρω.

Εξηγήστε το μαγνητικό πεδίο

Παρόμοια με το βαρυτικό πεδίο, το μαγνητικό πεδίο δεν μπορεί να αγγίξει ή να δει. Η έλξη του βαρυτικού πεδίου της γης μπορεί να γίνει αισθητή μόνο στα αντικείμενα γύρω μας και ακόμη και στους εαυτούς μας. Η ύπαρξη μαγνητικών πεδίων μπορεί να προσδιοριστεί από τις επιδράσεις τους σε διαφορετικά αντικείμενα όπως κομμάτια μετάλλων, πηνίο χαλκού που μεταφέρει το ηλεκτρικό ρεύμα και lodestone, ένα φυσικά μαγνητικό πέτρωμα.

Φανταστείτε μικροσκοπικά κομμάτια σιδήρου ή γέμιση πασπαλισμένα σε λευκό χαρτί μαζί με μια ράβδο μαγνήτη ενδιάμεσα. Κάθε φορά που χτυπάτε το χαρτί, τα ρινίσματα σιδήρου θα ευθυγραμμίζονται γύρω από τη ράβδο μαγνήτη. Μερικές από τις ιδιότητες των γραμμών του μαγνητικού πεδίου είναι- 

  • Οι γραμμές του μαγνητικού πεδίου δεν έχουν σημείο τομής.
  • Οι γραμμές μαγνητικού πεδίου των μαγνητών δημιουργούν έναν συνεχή κλειστό βρόχο.
  • Όσο περισσότερες είναι οι γραμμές του μαγνητικού πεδίου, τόσο ισχυρότερο είναι το μέγεθος.

Συμπέρασμα 

Σε αυτό το υλικό μελέτης για τη μαγνητική διαπερατότητα, συζητήσαμε τον λόγο της μαγνητικής έντασης προς τη μαγνητική επαγωγή. Η μαγνητική διαπερατότητα συμβολίζεται με μ και είναι βαθμωτό μέγεθος. Χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της αντίστασης του υλικού στο μαγνητικό πεδίο και για τη μέτρηση του βαθμού στον οποίο το μαγνητικό πεδίο μπορεί πραγματικά να διεισδύσει μέσα από το υλικό. Εδώ, δώσαμε εν συντομία ορισμό μαγνητικής διαπερατότητας, τύπο μαγνητικής διαπερατότητας, τύποι μαγνητικής διαπερατότητας. Συζητήσαμε επίσης τον μαγνητισμό και τα μαγνητικά πεδία.



The Science of Flying A Kite

Οι χαρταετοί πετούν λόγω των αεροδυναμικών δυνάμεων της ανύψωσης και της έλξης. Η ανύψωση δημιουργείται από τη διαφορά στην πίεση του αέρα στο πάνω και στο κάτω μέρος του χαρταετού. Η οπισθέλκουσα δημιουργείται από την τριβή του αέρα που ρέει γύρω από τον χαρταετό. Το βάρος του χαρταετού εξισορροπεί

Ο πρώτος νόμος του Krichhoff

Ο Kirchhoffs δίνει δύο νόμους:Ο πρώτος νόμος δηλώνει ότι το συνολικό ρεύμα που εισέρχεται σε μια διασταύρωση ισούται με το συνολικό ρεύμα που εξέρχεται στη διασταύρωση ή σε μια διασταύρωση, το αλγεβρικό σύνολο των ρευμάτων είναι μηδέν. Δεδομένου ότι το φορτίο δεν μπορεί να σχηματιστεί ή να καταστραφ

Γιατί οι γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος παράγουν ήχο βουητού;

Ο ήχος βουητού που παράγουν τα καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος προκαλείται από ένα φαινόμενο που ονομάζεται εκκένωση κορώνας. Η εκκένωση κορώνας είναι μια ηλεκτρική εκκένωση που συμβαίνει όταν ένα ρευστό (όπως ο αέρας) που περιβάλλει έναν ηλεκτρικά φορτισμένο αγωγό ιονίζεται. Με απλά λόγια, είναι ο θόρυ