Применение магнитов
Другие рефераты
В самом начале работы полезно будет дать несколько определений и
пояснений.
Если, в каком то месте, на движущиеся тела, обладающие зарядом,
действует сила, которая не действует на неподвижные или лишенные заряда
тела, то говорят, что в этом месте присутствует магнитное поле – одна из
форм более общего электромагнитного поля.
Есть тела, способные создавать вокруг себя магнитное поле (и на такое
тело тоже действует сила магнитного поля), про них говорят, что эти тела
намагничены и обладают магнитным моментом, который и определяет свойство
тела создавать магнитное поле. Такие тела называют магнитами.
Следует отметить, что разные материалы по разному реагируют на внешнее
магнитное поле.
Есть материалы ослабляющие действие внешнего поля внутри себя –
парамагнетики и усиливающие внешнее поле внутри себя – диамагнетики.
Есть материалы с огромной способностью (в тысячи раз) усиливать внешнее
поле внутри себя - железо, кобальт, никель, гадолиний, сплавы и соединения
этих металлов, их называют – ферромагнетики.
Есть среди ферромагнетиков материалы которые после воздействия на них
достаточно сильного внешнего магнитного поля сами становятся магнитами –
это магнитотвердые материалы.
Есть материалы концентрирующие в себе внешнее магнитное поле и, пока оно
действует, ведут себя как магниты; но если внешнее поле исчезает они не
становятся магнитами – это магнитомягкие материалы
ВВЕДЕНИЕ.
Мы привыкли к магниту и относимся к нему чуточку снисходительно как к
устаревшему атрибуту школьных уроков физики, порой даже не подозревая,
сколько магнитов вокруг нас. В наших квартирах десятки магнитов: в
электробритвах, динамиках, магнитофонах, в часах, в банках с гвоздями,
наконец. Сами мы – тоже магниты: биотоки, текущие в нас, рождают вокруг нас
причудливый узор магнитных силовых линий. Земля, на которой мы живём, -
гигантский голубой магнит. Солнце – жёлтый плазменный шар – магнит ещё
более грандиозный. Галактик и туманности, едва различимые телескопами, -
непостижимые по размерам магниты. Термоядерный синтез, магнитодинамическое
генерирование электроэнергии, ускорение заряженных частиц в синхротронах,
подъём затонувших судов – всё это области, где требуются грандиозные,
невиданные раньше по размерам магниты. Проблема создания сильных,
сверхсильных, ультрасильных и ещё более сильных магнитных полей стала одной
из основных в современной физике и технике.
Магнит известен человеку с незапамятных времён. До нас дошли упоминания
о магнитах и их свойствах в трудах Фалеса Милетского (прибл. 600 до н.э.)
и Платона (427–347 до н.э.). Само слово «магнит» возникло в связи с тем,
что природные магниты были обнаружены греками в Магнесии (Фессалия).
Естественные (или природные) магниты встречаются в природе в виде залежей
магнитных руд. В Тартуском университете находится самый крупный известный
естественный магнит. Его масса составляет 13 кг, и он способен поднять
груз в 40 кг.
Искусственные магниты - это магниты созданные человеком на основе
различных ферромагнетиков. Так называемые «порошковые» магниты (из железа,
кобальта и некоторых других добавок) могут удержать груз более чем 5000 раз
превышающий их собственную массу.
Существуют искусственные магниты двух разных видов:
Одни – так называемые постоянные магниты, изготовляемые из «магнитно-
твердых» материалов. Их магнитные свойства не связаны с использованием
внешних источников или токов.
К другому виду относятся так называемые электромагниты с сердечником
из «магнитно-мягкого» железа. Создаваемые ими магнитные поля обусловлены в
основном тем, что по проводу обмотки, охватывающей сердечник, проходит
электрический ток.
В 1600 году в Лондоне вышла книга королевского врача В. Гильберта “О
магните, магнитных телах и большом магните - Земле”. Это сочинение явилось
первой известной нам попыткой исследования магнитных явлений с позиций
науки. В этом труде собраны имевшиеся тогда сведения об электричестве и
магнетизме, а также результаты собственных экспериментов автора.
Из всего, с чем сталкивается человек, он прежде всего стремится извлечь
практическую пользу. Не миновал этой судьбы и магнит
В моей работе я попытаюсь проследить, как используются магниты
человеком не для войны, а в мирных целях, в том числе применение магнитов в
биологии, медицине, в быту.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАГНИТОВ.
Далее дан краткий обзор приборов и областей науки и техники где
используются магниты.
КОМПАС, прибор для определения горизонтальных направлений на местности.
Применяется для определения направления, в котором движется морское,
воздушное судно, наземное транспортное средство; направления, в котором
идет пешеход; направления на некоторый объект или ориентир. Компасы
подразделяются на два основных класса: магнитные компасы типа стрелочных,
которыми пользуются топографы и туристы, и немагнитные, такие, как
гирокомпас и радиокомпас.
К 11 в. относится сообщение китайцев Шен Куа и Чу Ю об изготовлении
компасов из природных магнитов и использовании их в навигации. Если
длинная игла из природного магнита уравновешена на оси, позволяющей ей
свободно поворачиваться в горизонтальной плоскости, то она всегда обращена
одним концом к северу, а другим – к югу. Пометив указывающий на север
конец, можно пользоваться таким компасом для определения направлений.
Магнитные эффекты концентрировались у концов такой иглы, и поэтому их
назвали полюсами (соответственно северным и южным).
Основное применение магнит находит в электротехнике, радиотехнике,
приборостроении, автоматике и телемеханике. Здесь ферромагнитные материалы
идут на изготовление магнитопроводов, реле и т.д.
В 1820 Г.Эрстед (1777–1851) обнаружил, что проводник с током воздействует
на магнитную стрелку, поворачивая ее. Буквально неделей позже Ампер
показал, что два параллельных проводника с током одного направления
притягиваются друг к другу. Позднее он высказал предположение, что все
магнитные явления обусловлены токами, причем магнитные свойства постоянных
магнитов связаны с токами, постоянно циркулирующими внутри этих магнитов.
Это предположение полностью соответствует современным представлениям.
Электромашинные генераторы и электродвигатели - машины вращательного
типа, преобразующие либо механическую энергию в электрическую (генераторы),
либо электрическую в механическую (двигатели). Действие генераторов
основано на принципе электромагнитной индукции: в проводе, движущемся в
магнитном поле, наводится электродвижущая сила (ЭДС). Действие
электродвигателей основано на том, что на провод с током, помещенный в
поперечное магнитное поле, действует сила.
Магнитоэлектрические приборы. В таких приборах используется сила
взаимодействия магнитного поля с током в витках обмотки подвижной части,
стремящаяся повернуть последнюю
Индукционные счетчики электроэнергии. Индукционный счетчик представляет
собой не что иное, как маломощный электродвигатель переменного тока с двумя
обмотками – токовой и обмоткой напряжения. Проводящий диск, помещенный
между обмотками, вращается под действием крутящего момента,
пропорционального потребляемой мощности. Этот момент уравновешивается
токами, наводимыми в диске постоянным магнитом, так что частота вращения
диска пропорциональна потребляемой мощности.
Электрические наручные часы питаются миниатюрной батарейкой. Для их
работы требуется гораздо меньше деталей, чем в механических часах; так, в
схему типичных электрических портативных часов входят два магнита, две
катушки индуктивности и транзистор.
Замок - механическое, электрическое или электронное устройство,
ограничивающее возможность несанкционированного пользования чем-либо. Замок
может приводиться в действие устройством (ключом), имеющимся в распоряжении
определенного лица, информацией (цифровым или буквенным кодом), вводимой
этим лицом, или какой либо индивидуальной характеристикой (например,
рисунком сетчатки глаза) этого лица. Замок обычно временно соединяет друг с
другом два узла или две детали в одном устройстве. Чаще всего замки бывают
механическими, но все более широкое применение находят электромагнитные
замки.
Магнитные замки. В цилиндровых замках некоторых моделей применяются
магнитные элементы. Замок и ключ снабжены ответными кодовыми наборами
постоянных магнитов. Когда в замочную скважину вставляется правильный ключ,
он притягивает и устанавливает в нужное положение внутренние магнитные
элементы замка, что и позволяет открыть замок.
Динамометр - механический или электрический прибор для измерения силы
тяги или крутящего момента машины, станка или двигателя.
Тормозные динамометры бывают самых различных конструкций; к ним
относятся, например, тормоз Прони, гидравлический и электромагнитный
тормоза.
Электромагнитный динамометр может быть выполнен в виде миниатюрного
прибора, пригодного для измерений характеристик малогабаритных двигателей.
Гальванометр – чувствительный прибор для измерения слабых токов. В
гальванометре используется вращающий момент, возникающий при взаимодействии
подковообразного постоянного магнита с небольшой токонесущей катушкой
(слабым электромагнитом), подвешенной в зазоре между полюсами магнита.
Вращающий момент, а следовательно, и отклонение катушки пропорциональны
току и полной магнитной индукции в воздушном зазоре, так что шкала прибора
при небольших отклонениях катушки почти линейна. Приборы на его базе -
самый распространенный вид приборов.
|[pic] |[pic] |[pic] |
| |[pic] | |
Спектр выпускаемых приборов широк и разнообразен: при
| | скачать работу |
Другие рефераты
|