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전류가 운반하는 직선 와이어 근처에서 자기장을 찾으십시오


자기의 기초를 형성하는 유명한 Compass Needle Deflection 실험에 익숙해야합니다. 나침반이 전류를 운반하는 도체 근처에 배치 될 때마다 나침반 바늘은 편향을 보여줍니다.

현재 운반하는 도체의 다양한 모양을 찾을 수 있습니다. 이 도체의 모양과 구조는 자기장의 결정 요인입니다.

이 기사에서는 긴 직선 와이어 자기장에 대해 알게 될 것입니다 . 이 주제를 더 자세히 이해하려면이 기사를 계속 읽고 모든 답변을 얻으십시오. 

자기장이란 무엇입니까?

자석에 의해 생성 된 필드는 자기장으로 알려져 있습니다. 모든 자석에는 자기장을 생성 할 수있는 용량이 있습니다. 자석의 자기장이 많을수록 자석이 강해집니다. 일반적으로 말굽 자석, 바 자석 등과 같은 다양한 유형의 자석이 있습니다. 막대 자석의 자기장의 방향은 다음과 같습니다.

  • 북쪽에서 남쪽 방향 외부
  • 남쪽에서 북쪽 방향 내부

이동 하전 - 자기장

자기장은 움직이는 전하에 의해 생성됩니다. 현재 운반 전도체는 그 주위에 자기장을 생산할 수있는 엄청난 능력을 가지고 있습니다. 전기장의 방향을 찾아야 할 때마다 오른쪽 엄지 손가락 규칙이 적용됩니다. 이것은 전류 운반 루프에서 자기장의 방향을 찾는 매우 유용한 방법입니다. 

오른손의 규칙은 무엇입니까?

직선 전류를 운반하는 도체의 자기장 방향을 찾으려면 다음 단계를 따르십시오.

  • 엄지 손가락을 전류 흐름 방향으로 배치하십시오.
  • 이제 편의상 손가락을 말리십시오.
  • 손가락의 방향은 자기장의 방향을 결정합니다. 

Biot-Savart Law

 프랑스 과학자는 70 년대 후반 에이 법을 발견했습니다. 자기의 기본 법칙 중 하나. 이 법의 주요 모토는 자기장과 전기장 사이의 관계를 만드는 것입니다.

이 법은 많은 과학자들이 자기 분야에서 새로운 것을 발견하기 위해 영향을 미쳤습니다. 이 법칙은 전류를 운반하는 도체가 자기장에 배치 될 때마다 자기장이

라고 말합니다.
  • 현재의 강도에 직접 비례
  • 지휘자 길이에 직접 비례
  • 그들 사이의 거리의 제곱에 반비례합니다
  • 전류 방향과 요소를 결합하는 선 사이의 각도에 직접 비례합니다.

Biot Savart의 법칙에 대한 공식은

입니다

b =04idlsinr2

여기서,

나는 지휘자의 전류이다

DL은 긴 직선 와이어의 작은 요소입니다

R은 현재 요소와 포인트 사이의 거리입니다.

0은 일정하고 투과성입니다

바이오 사바트 법의 수학적 표현

긴 직선 와이어를 고려하십시오 크기의 전류를 운반하면 자기장에 배치되었습니다. 해당 도체의 작은 섹션을 고려하여 DL이라고 말합니다. 자기장으로서 DB를 갖는 도체와 떨어진 점수 거리를 고려하십시오. 

이 점으로 인한 자기장은

입니다

db =04idlsinr2

Ampere의 법칙은 무엇입니까?

이 법은 닫힌 지휘자에게만 적용됩니다. 이 법칙은 전류에 대해 평면의 전류 가공 와이어 주위에 폐쇄 루프를 형성하는 자기장의 라인 적분은 폐쇄 루프를 통과하는 순 전류가 μO 배와 동일하다고 명시하고 있습니다. 

이 법의 공식은 다음과 같이 주어집니다.

B.dl =0i

여기서,

나는 지휘자를 통한 전류입니다

B는 폐쇄 루프의 자기장

입니다

DL은 지휘자의 작은 부분의 길이

입니다.

0은 일정하고 투과성입니다

Amperian 루프는 무엇입니까?

폐쇄 된 전류를 운반하는 도체 주변의 전기장을 계산해야 할 때마다 Ampere의 법칙이 적용됩니다. Ampere의 법칙을 적용하려면 상상의 도체 인 폐쇄 도체 주위에 암페 리안 루프를 그려야합니다. 

전류가 나누는 직선 와이어 근처에서 자기장을 찾는 방법에 대한 설명

P 지점에서 현재 I를 갖는 전류 운반 도체가 있고 그 사이의 거리는‘a’입니다. 요소 dx는 긴 직선 와이어에서 선택됩니다

DX로 인한 지점 P의 자기장은

입니다.

DB =4IDXCOSR2

하자,

r =asecθ

및 x =tanθ

그래서 dx =sec θ dθ

db =i4asind

이것을 -/2에서/2

에서 통합 할 때

b =i2a

결론

학습 과정에는 학습, 구현 및 쓰기의 세 단계가 있습니다. 3 단계를 효과적으로 수행하지 않으면 아무것도 배울 수 없습니다. 이 기사의 도움을 받아 바이오스 사브 르트 법칙, 암페르 법칙, 직선 전류 가공 도체 근처의 자기장을 따라 암페 리아 루프에 대해 배울 것입니다.



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