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1. 导磁材料对磁场的影响
通电导体在磁场中受到的磁场力只与导体的电流及电流方向和磁场方向的夹角有关(F=BILsina),与导体外部的绝缘无关。所以,如果外部有绝缘的导线中有电流并且电流不是与磁场方向平行的话,导线会受到磁场力作用。
绝缘材料在外磁场会发生即以上
2. 导磁材料的磁通为什么起到传递能量的作用
主磁通Ф和漏磁通 都是由空载电流 产生的,但两者性质却不同。由于铁磁材料存在饱和现象,主磁通Ф与建立它的电流 之间的关系是非线性的。漏磁通的磁路大部分是非铁磁材料组成,所以漏磁路的磁阻基本上是常数,漏磁通与产生它的电流 呈线性关系。主磁通在一、二次绕组内感应电动势,如果二次绕组接上负载,则在二次电动势的作用下向负载输出电功率。所以主磁通起着传递能量的媒介作用。而漏磁通仅在一次绕组内感应电动势,只起电压降的作用,不能传递能量。因此在分析变压器和交流电机时,常将主磁通和漏磁通分开处理。
3. 磁路中的导磁材料是什么
磁场的四个主要物理量是:
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磁通 、 磁感应强度 、 磁导率 和 磁场强度 ;它们的代表符号分别是 Φ 、 B 、 U 和 Η。1. 磁感应强度。与磁场方向相垂直的单位面积上通过的磁通(磁力线)。
2.磁通。磁感应强度B与垂直与磁场方向的面积S的乘积,称为通过该面积的磁通。
3.磁场强度 H。磁场强度是计算磁场所用的物理量,其大小为磁感应强度和导磁率之比。
4.磁导率。表征各种材料导磁能力的物理量一般材料的磁导率 和真空中的磁导率之比,称为这种材料的相对磁导率。
4. 磁场对通电导体有什么影响
通电导体在磁场中可以受到力的作用,是因为磁场同性相斥、异性相吸,而通电导体会产生磁场,致使通电导体产生的磁场,就会与磁场中磁场产生相斥、或者产生相吸两种状态。
通电导线在磁场中的受力方向取决于电流方向和磁场的方向,如果有一个方向变化的话,力的方向随之发生变化,但是当两个同时反向时,力恰恰是不变的,因为没有既不是同性,又不是异性的中间道路选择,所以通电导体不仅在磁场中受到斥力或吸力,而且一斥一吸产生旋转,进而受安培力的作用,这也是电动机的工作原理。
5. 导磁材料对磁场的影响有哪些
磁和电是类似的,比如常说的导体就是比较容易导电的物体,也就是电流在流过的时候衰减很小,比如铜,磁也是一样,导磁就是对磁场的传导作用,比如一块磁体上吸了一个铁丁,那么铁丁末端的磁场强度就会变得很强,就好像铁把磁铁上的磁场来了过来一样,就是导磁了!例如,虽然铜是很好的导体,但是铜是抗磁的物质,也就是磁很难通过铜来传导,对于磁场来讲,同就是绝缘体。同样的试验用铜就会看到,铜对磁场的传播没有任何贡献。磁 和 电 是相互关联的磁既是微观尺度上原子内电子的自旋方向在某些条件下具有同方向性而表现出来的宏观效应
6. 导磁材料对磁场的影响例子
①纯铁和低碳钢。含碳量低于0.04%,包括电磁纯铁、电解铁和炭基铁。其特点是饱和磁化强度高,价格低廉,加工性能好;但其电阻率低、在交变磁场下涡流损耗大,只适于静态下使用,如制造电磁铁芯、极靴、继电器和扬声器磁导体、磁屏蔽罩等。
②铁硅系合金。含硅量 0.5% ~ 4.8%,一般薄板使用,俗称硅钢片。在纯铁中加入硅后,可消除磁性材料的磁性随使用时间而变化的现象。随着硅含量增加,热导率降低,脆性增加,饱和磁化强度下降,但其电阻率和磁导率高,矫顽力和涡流损耗减小,从而可应用到交流领域,制造电机、变压器、继电器、互感器等的铁芯。
7. 导磁材料对磁场的影响研究
原因及优势有以下两个方面:
(1)常用铝框做骨架,当线圈在磁场转动时,导致铝矿的磁通量变化,从而产生感应电流,出现安培阻力,使其很快停止摆动。当用朔料做骨架达不到此作用,所以用铝框做骨架。
(2)铝材料不导磁,可以减小对磁场的影响,保证仪表的准确性更高。
原理:铝框是导体,在铝框和指针一块摆动过程中会产生涡流使指针很快停止摆动
8. 根据材料被磁化后对磁场产生的影响
1、颗粒形状的影响
不同形状的矿粒,在相同的磁场中被磁化时显示的磁性不同。长条形矿粒的比磁化强度和比磁化率都比球形矿粒的大。长度越大的矿粒,比磁化强度和比磁化率也越大。由此可见,矿粒的形状或相对尺寸对矿粒的磁性有一定的影响,这种影响与矿粒在磁化时本身产生的退磁场有密切关系。
2、颗粒粒度的影响
强磁性矿粒粒度的大小,对矿粒的磁性有显著影响。随粒度的减小,矿粒的比磁化率也随之变小,矫顽力随之增大。即矿粒粒度越小,则越不易磁化,磁化后又不易退磁,尤其是当粒度小于20~30um时。
3、强磁性矿物的含量
磁铁矿石与脉石矿物的连生体,在生产过程中极容易混入磁性精矿中,影响精矿的质量。连生体的磁性与连生体的结构、磁畴强度和分选介质有关。
磁选机
连生体的比磁化率随磁铁矿含量增大而增大,强磁性矿物的贫连生体,其比磁化率要比弱磁性脉石矿物的比磁化率大得多,而富连生体的比磁化率则更大。因此,在使用恒定磁场的磁选机分选时,连生体进入磁性精矿的可能性是很大的。分析精矿组成发现,单体脉石含量很小,而以连生体形式存在的脉石却很多,所以连生体是影响精矿质量的重要因素。
4、矿物的氧化程度
磁铁矿在矿床中经长期氧化以后,局部或全部变成假象赤铁矿。随着磁铁矿氧化程度的增加,磁性减弱,比磁化率显著减小。比磁化率的值越来越不明显,曲线越来越接近为一条水平线。
9. 磁介质对磁场强度的影响
描述磁介质中磁场的一个辅助物理量。常用符号H表示,定义为H=(B/μo)-M式中B是磁感应强度,M是磁化强度;μo是真空磁导率.在线性各向同性磁介质中,M与H成正比,即M=xmH,xm是磁介质的磁化率.于是上式表为B=μo(1+xm)H=μoμrH式中μr=1+xm称为磁介质的相对磁导率,上式是表征介质磁化性质的介质方程.磁场强度矢量H是为了磁场的安培环路定理得到形式上简化而引入的辅助物理量.它的物理意义类似于电位移矢量D.从定义的操作方面来看,磁感应强度是完全只是考虑磁场对于电流元的作用,而不考虑这种作用是否受到磁场空间所在的介质的影响,这样磁感应强度就是同时由磁场的产生源与磁场空间所充满的介质来决定的.相反,磁场强度则完全只是反映磁场来源的属性,与磁介质没有关系.
10. 导体对磁场的影响
磁体能够产生磁场,电流也能够产生磁场,说明磁体和运动电荷有一定的关系。
安培用磁体的分子电流模型把二者统一起来了。认为磁体中有很多分子电流---小环形电流,都能产生符合右手螺旋定则的电流磁场,它们方向整齐地排列起来后,就相当于一个大的螺线管,对外就显示磁性了。磁场对放入其中的磁体有力的作用。就是磁场对磁体中运动电荷产生力的作用的总体效果。磁场对通电导体存在力的作用.它的实质就是磁场对通电导体中运动电荷的作用的总体表现。
这两种作用的实质是完全相同的。
前者的磁体可以看成是通电螺线管,后者的通电导体可以看成是磁体。
11. 磁场对导体有力的作用
通电导体受到的力是磁场对通电导体的,而通电导体产生的磁场会对磁场产生力。通电导线产生的磁场不会对通电导线本身产生力的作用。
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