как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера

§ 60. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов

Если вставить в катушку с током стержень из закалённой стали, то в отличие от железного стержня он не размагничивается после выключения тока, а длительное время сохраняет намагниченность.

Тела, длительное время сохраняющие намагниченность, называются постоянными магнитами или просто магнитами.

как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Смотреть фото как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Смотреть картинку как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Картинка про как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Фото как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера

Французский учёный Ампер объяснял намагниченность железа и стали существованием электрических токов, которые циркулируют внутри каждой молекулы этих веществ. Во времена Ампера о строении атома ещё ничего не знали, поэтому природа молекулярных токов оставалась неизвестной. Теперь мы знаем, что в каждом атоме имеются отрицательно заряженные частицы — электроны. При движении электронов возникает магнитное поле, которое и вызывает намагниченность железа и стали.

На рисунке 108 изображены дугообразный и полосовой магниты.

Те места магнита, где обнаруживаются наиболее сильные магнитные действия, называют полюсами магнита (рис. 109). У всякого магнита, как и у известной нам магнитной стрелки, обязательно есть два полюса: северный (N) и южный (S).

как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Смотреть фото как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Смотреть картинку как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Картинка про как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Фото как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера

Поднося магнит к предметам, изготовленным из различных материалов, можно установить, что магнитом притягиваются очень немногие из них. Хорошо притягиваются магнитом чугун, сталь, железо и некоторые сплавы, значительно слабее никель и кобальт.

В природе встречаются естественные магниты (рис. 110) — железная руда (так называемый магнитный железняк). Богатые залежи магнитного железняка имеются на Урале, в Карелии, Курской области и во многих других местах.

Железо, сталь, никель, кобальт и некоторые другие сплавы в присутствии магнитного железняка приобретают магнитные свойства.

Магнитный железняк позволил людям впервые ознакомиться с магнитными свойствами тел. Перечислим основные из этих свойств.

Если магнитную стрелку приблизить к другой такой же стрелке, то они повернутся и установятся друг против друга противоположными полюсами (рис. 111).

Так же взаимодействует стрелка и с любым магнитом.

как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Смотреть фото как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Смотреть картинку как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Картинка про как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Фото как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера

Поднося к полюсам магнитной стрелки магнит, можно заметить, что северный полюс стрелки отталкивается от северного полюса магнита и притягивается к южному полюсу. Южный полюс стрелки отталкивается от южного полюса магнита и притягивается северным полюсом.

На основании описанных опытов можно сделать следующее заключение: разноимённые магнитные полюсы притягиваются, одноимённые отталкиваются. Это правило относится и к электромагнитам.

Взаимодействие магнитов объясняется тем, что вокруг любого магнита имеется магнитное поле. Магнитное поле одного магнита действует на другой магнит, и, наоборот, магнитное поле второго магнита действует на первый.

С помощью железных опилок можно получить представление о виде магнитного поля постоянных магнитов.

как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Смотреть фото как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Смотреть картинку как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Картинка про как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Фото как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера

Рисунок 112, (а) даёт представление о картине магнитного поля полосового магнита, а рисунок 112, (б) — о картине магнитного поля дугообразного магнита. Как магнитные линии магнитного поля тока, так и магнитные линии магнитного поля магнита — замкнутые линии. Вне магнита магнитные линии выходят из северного полюса магнита и входят в южный, замыкаясь внутри магнита, так же как магнитные линии катушки с током.

На рисунке 113, (а) показаны магнитные линии магнитного поля двух магнитов, обращённых друг к другу одноимёнными полюсами, а на рисунке 113, (б) — двух магнитов, обращённых друг к другу разноимёнными полюсами.

Все описанные выше картины можно легко получить на опыте.

Вопросы

1. Какие тела называют постоянными магнитами?
2. Как Ампер объяснял намагничивание железа?
3 Как можно теперь объяснить молекулярные токи Ампера?
4. Что называют магнитными полюсами магнита?
5. Как взаимодействуют между собой полюсы магнитов?
6. Как можно получить представление о магнитном поле магнита?

Упражнение 42

1. Предложите способ определения полюсов намагниченного стального стержня.

2. Какую форму надо придать проводу, чтобы при наличии тока в нём силовые линии его магнитного поля были расположены так же, как у полосового магнита?

Задание

как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Смотреть фото как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Смотреть картинку как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Картинка про как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Фото как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера

1. Дугообразный магнит поднесите к листу картона. Магнит не притянет его. Затем положите картон на мелкие гвозди и снова поднесите магнит. Лист картона поднимется, а за ним и гвозди. Объясните явление.

2. Положите дугообразный магнит на край стола. Тонкую иглу с ниткой положите на один из полюсов магнита. Затем осторожно потяните иглу за нить, пока игла не соскочит с полюса магнита. Игла зависает в воздухе (рис. 114). Объясните явление.

Источник

§ 60. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов

Если вставить в катушку с током стержень из закалённой стали, то в отличие от железного стержня он не размагничивается после выключения тока, а длительное время сохраняет намагниченность.

Тела, длительное время сохраняющие намагниченность, называются постоянными магнитами или просто магнитами.

Французский учёный Ампер объяснял намагниченность железа и стали существованием электрических токов, которые циркулируют внутри каждой молекулы этих веществ. Во времена Ампера о строении атома ещё ничего не знали, поэтому природа молекулярных токов оставалась неизвестной. Теперь мы знаем, что в каждом атоме имеются отрицательно заряженные частицы — электроны. При движении электронов возникает магнитное поле, которое и вызывает намагниченность железа и стали.

На рисунке 108 изображены дугообразный и полосовой магниты.

как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Смотреть фото как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Смотреть картинку как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Картинка про как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Фото как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера

Рис. 108. Постоянные магниты

Те места магнита, где обнаруживаются наиболее сильные магнитные действия, называют полюсами магнита (рис. 109). У всякого магнита, как и у известной нам магнитной стрелки, обязательно есть два полюса: северный (N) и южный (S).

как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Смотреть фото как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Смотреть картинку как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Картинка про как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Фото как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера

Рис. 109. Полюса магнита

Поднося магнит к предметам, изготовленным из различных материалов, можно установить, что магнитом притягиваются очень немногие из них. Хорошо притягиваются магнитом чугун, сталь, железо и некоторые сплавы, значительно слабее никель и кобальт.

В природе встречаются естественные магниты (рис. 110) — железная руда (так называемый магнитный железняк). Богатые залежи магнитного железняка имеются на Урале, в Карелии, Курской области и во многих других местах.

как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Смотреть фото как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Смотреть картинку как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Картинка про как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Фото как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера

Рис. 110. Притяжение металлических тел естественным магнитом

Железо, сталь, никель, кобальт и некоторые другие сплавы в присутствии магнитного железняка приобретают магнитные свойства.

Магнитный железняк позволил людям впервые ознакомиться с магнитными свойствами тел. Перечислим основные из этих свойств.

Если магнитную стрелку приблизить к другой такой же стрелке, то они повернутся и установятся друг против друга противоположными полюсами (рис. 111).

как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Смотреть фото как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Смотреть картинку как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Картинка про как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Фото как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера

Рис. 111. Взаимодействие магнитных стрелок

Так же взаимодействует стрелка и с любым магнитом.

Поднося к полюсам магнитной стрелки магнит, можно заметить, что северный полюс стрелки отталкивается от северного полюса магнита и притягивается к южному полюсу. Южный полюс стрелки отталкивается от южного полюса магнита и притягивается северным полюсом.

На основании описанных опытов можно сделать следующее заключение: разноимённые магнитные полюсы притягиваются, одноимённые отталкиваются. Это правило относится и к электромагнитам.

Взаимодействие магнитов объясняется тем, что вокруг любого магнита имеется магнитное поле. Магнитное поле одного магнита действует на другой магнит, и, наоборот, магнитное поле второго магнита действует на первый.

С помощью железных опилок можно получить представление о виде магнитного поля постоянных магнитов.

Рисунок 112, а даёт представление о картине магнитного поля полосового магнита, а рисунок 112, б — о картине магнитного поля дугообразного магнита. Как магнитные линии магнитного поля тока, так и магнитные линии магнитного поля магнита — замкнутые линии. Вне магнита магнитные линии выходят из северного полюса магнита и входят в южный, замыкаясь внутри магнита, так же как магнитные линии катушки с током.

как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Смотреть фото как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Смотреть картинку как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Картинка про как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Фото как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера

Рис. 112. Картина магнитного поля полосового и дугообразного магнитов

На рисунке 113, а показаны магнитные линии магнитного поля двух магнитов, обращенных друг к другу одноимёнными полюсами, а на рисунке 113, б — двух магнитов, обращенных друг к другу разноимёнными полюсами.

как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Смотреть фото как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Смотреть картинку как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Картинка про как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Фото как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера

Рис. 113. Магнитные линии магнитного поля, созданного двумя магнитами

Все описанные выше картины можно легко получить на опыте.

Источник

§ 60. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов

Если вставить в катушку с током стержень из закалённой стали, то в отличие от железного стержня он не размагничивается после выключения тока, а длительное время сохраняет намагниченность.

Тела, длительное время сохраняющие намагниченность, называются постоянными магнитами или просто магнитами.

Французский учёный Ампер объяснял намагниченность железа и стали существованием электрических токов, которые циркулируют внутри каждой молекулы этих веществ. Во времена Ампера о строении атома ещё ничего не знали, поэтому природа молекулярных токов оставалась неизвестной. Теперь мы знаем, что в каждом атоме имеются отрицательно заряженные частицы — электроны. При движении электронов возникает магнитное поле, которое и вызывает намагниченность железа и стали.

На рисунке 108 изображены дугообразный и полосовой магниты.

как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Смотреть фото как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Смотреть картинку как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Картинка про как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Фото как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера

Рис. 108. Постоянные магниты

Те места магнита, где обнаруживаются наиболее сильные магнитные действия, называют полюсами магнита (рис. 109). У всякого магнита, как и у известной нам магнитной стрелки, обязательно есть два полюса: северный (N) и южный (S).

как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Смотреть фото как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Смотреть картинку как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Картинка про как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Фото как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера

Рис. 109. Полюса магнита

Поднося магнит к предметам, изготовленным из различных материалов, можно установить, что магнитом притягиваются очень немногие из них. Хорошо притягиваются магнитом чугун, сталь, железо и некоторые сплавы, значительно слабее никель и кобальт.

В природе встречаются естественные магниты (рис. 110) — железная руда (так называемый магнитный железняк). Богатые залежи магнитного железняка имеются на Урале, в Карелии, Курской области и во многих других местах.

как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Смотреть фото как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Смотреть картинку как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Картинка про как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Фото как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера

Рис. 110. Притяжение металлических тел естественным магнитом

Железо, сталь, никель, кобальт и некоторые другие сплавы в присутствии магнитного железняка приобретают магнитные свойства.

Магнитный железняк позволил людям впервые ознакомиться с магнитными свойствами тел. Перечислим основные из этих свойств.

Если магнитную стрелку приблизить к другой такой же стрелке, то они повернутся и установятся друг против друга противоположными полюсами (рис. 111).

как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Смотреть фото как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Смотреть картинку как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Картинка про как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Фото как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера

Рис. 111. Взаимодействие магнитных стрелок

Так же взаимодействует стрелка и с любым магнитом.

Поднося к полюсам магнитной стрелки магнит, можно заметить, что северный полюс стрелки отталкивается от северного полюса магнита и притягивается к южному полюсу. Южный полюс стрелки отталкивается от южного полюса магнита и притягивается северным полюсом.

На основании описанных опытов можно сделать следующее заключение: разноимённые магнитные полюсы притягиваются, одноимённые отталкиваются. Это правило относится и к электромагнитам.

Взаимодействие магнитов объясняется тем, что вокруг любого магнита имеется магнитное поле. Магнитное поле одного магнита действует на другой магнит, и, наоборот, магнитное поле второго магнита действует на первый.

С помощью железных опилок можно получить представление о виде магнитного поля постоянных магнитов.

Рисунок 112, а даёт представление о картине магнитного поля полосового магнита, а рисунок 112, б — о картине магнитного поля дугообразного магнита. Как магнитные линии магнитного поля тока, так и магнитные линии магнитного поля магнита — замкнутые линии. Вне магнита магнитные линии выходят из северного полюса магнита и входят в южный, замыкаясь внутри магнита, так же как магнитные линии катушки с током.

как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Смотреть фото как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Смотреть картинку как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Картинка про как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Фото как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера

Рис. 112. Картина магнитного поля полосового и дугообразного магнитов

На рисунке 113, а показаны магнитные линии магнитного поля двух магнитов, обращенных друг к другу одноимёнными полюсами, а на рисунке 113, б — двух магнитов, обращенных друг к другу разноимёнными полюсами.

как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Смотреть фото как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Смотреть картинку как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Картинка про как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Фото как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера

Рис. 113. Магнитные линии магнитного поля, созданного двумя магнитами

Все описанные выше картины можно легко получить на опыте.

Источник

Как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера физика 8 класс

Как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера физика 8 класс

Назад в «Оглавление» — смотреть

1. Какие тела называют постоянными магнитами?

Тела, длительное время сохраняющие намагниченность, называются постоянными магнитами или просто магнитами.

2. Как Ампер объяснял намагничивание железа?

Французский ученый Ампер объяснял намагниченность железа и стали существованием электрических токов, которые циркулируют внутри каждой молекулы этих веществ.
Во времена Ампера о строении атома еще ничего не знали, поэтому природа молекулярных токов оставалась неизвестной.

3. Как можно теперь объяснить молекулярные токи Ампера?

В наши дни известно, что в каждом атоме имеются отрицательно заряженные частицы — электроны, которые при своем движении вокруг ядра атома создают магнитные поля, они и вызывают намагниченность железа и стали.

4. Что называют магнитными полюсами магнита?

Те места магнита, где обнаруживаются наиболее сильные магнитные действия, называют полюсами магнита.

как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Смотреть фото как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Смотреть картинку как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Картинка про как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Фото как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера

У каждого магнита, как и у магнитной стрелки, обязательно есть два полюса: северный (N) и южный (S).

5. Как взаимодействуют между собой полюсы магнитов?

Разноименные магнитные полюсы притягиваются, одноименные отталкиваются.

6. Как можно получить представление о магнитном поле магнита?

как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Смотреть фото как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Смотреть картинку как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Картинка про как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Фото как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера

Представление о виде магнитного поля постоянных магнитов можно получить с помощью железных опилок.
Магнитные линии магнитного поля магнита — замкнутые линии.
Вне магнита магнитные линии выходят из северного полюса магнита и входят в южный, замыкаясь внутри магнита, так же как магнитные линии катушки с током.

Магнитная сила Ампера. Как перевести амперы в ватты и обратно?

Закон Ампера

как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Смотреть фото как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Смотреть картинку как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Картинка про как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Фото как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера
Сила Ампера является главной составляющей закона Ампера – закона о взаимодействии электрических токов. В нём говорится, что в параллельных проводниках, в которых электрические токи текут в одном направлении, возникает сила притягивания. А в тех проводниках, в которых электрические токи текут в противоположных направлениях, возникает сила отталкивания.

Также законом Ампера называют закон, который определяет силу действия магнитного поля не небольшую часть проводника, по которой протекает ток. В данном случае она определяется как результат умножения плотности тока, который идёт по проводнику, на индукцию магнитного поля, в котором проводник находится.

Из самого закона Ампера сделаны выводы, что сила Ампера равняется нулю, если величина угла, расположенного между током и линией магнитной индукции, тоже будет равняться нулю. Другими словами, проводник для достижения нулевого значения должен быть расположен вдоль линии магнитной индукции.

Закон Ампера – определение

Андре Ампер в 1920 году дал определение тому, с какой силой магнитное поле влияет на проводник, помещённый в него. Он установил прямое соотношение между силой, возникающей вокруг проводника, силой тока, модулем магнитной индукции и синусом угла между вектором магнитной индукции и направлением тока.

Выражение имеет вид:

Определение справедливо для проводника, по которому происходит постоянно направленное движение электронов.

Что такое сила Ампера

Собственно сила ампера и является той силой действия магнитного поля на проводник, по которому идет ток. Сила Ампера вычисляется по формуле как результат умножения плотности тока, идущего по проводнику на индукцию магнитного поля, в котором находится проводник. Как результат формула силы Ампера будет выглядеть так

Где, са – сила Ампера, ст – сила тока, дчп – длина части проводника, ми – магнитная индукция.

Сила Ампера, Закон Ампера, правило левой руки:

как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Смотреть фото как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Смотреть картинку как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Картинка про как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Фото как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера

История открытия

Впервые его сформулировал Андре Ампер, который применил закон к постоянному току. Открыт он был в 1820 году. Этот закон в будущем имел далеко идущие последствия, ведь без него представить работу целого ряда электрических приборов просто невозможно.

Сила Ампера (при использовании двух параллельных проводников)

как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Смотреть фото как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Смотреть картинку как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Картинка про как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Фото как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера

Представьте два бесконечных проводника, которые расположены на определённом расстоянии. По ним протекают токи. Если токи текут в одном направлении, то проводники притягиваются. В противоположном случае они будут отталкиваться один от одного. Поля, которые создают параллельные проводники, направлены встречно друг другу.

И чтобы понять, почему они реагируют именно так, вам достаточно вспомнить о том, что одноименные полюса магнитов или одноименные заряды всегда отталкиваются. Для определения стороны направления поля, созданного проводником, следует использовать правило правого винта.

Единицы мощности

Перевод ватты в амперы и наоборот — понятие относительное, потому как это разные единицы измерения. Амперы — это физическая величина силы электрического тока, то есть скорость прохождения электричества через кабель. Ватт — величина электрической мощности, или скорость потребления электроэнергии. Но такой перевод необходим для того, чтобы рассчитать, соответствует ли значение силы тока значению его мощности.

Связь с другими единицами СИ

Что такое амперы с точки зрения связи между электрическими единицами, можно увидеть на примерах:

Обозначение количества ампер наносится на корпуса автоматических выключателей и предохранителей.

Перевод ампера в ватты и киловатты

Знать, как посчитать соответствие ампер ваттам, нужно для того, чтобы определить, какое устройство способно выдержать мощность подключаемых потребителей. К таким устройствам относят защитную аппаратуру или коммутационную.

Перед тем как выбрать, какой автоматический выключатель или устройство защитного отключения (УЗО) установить, нужно посчитать мощности потребления всех подключаемых приборов (утюг, лампы, стиральная машина, компьютер и т.д.). Или же наоборот, зная, какой стоит автомат или защитное устройство отключения, определить, какое оборудование выдержит нагрузку, а какое нет.

Для перевода ампера в киловатты и наоборот существует формула: I=P/U, где I — амперы, P — ватты, U — вольты. Вольты — это напряжение сети. В жилых помещениях используется однофазная сеть — 220 В. На производстве для подключения промышленного оборудования работает электрическая трехфазная сеть, значение которой равно 380 В. Исходя из этой формулы, зная амперы, можно посчитать соответствие ваттам и наоборот — перевести ватты в амперы.

Ситуация: имеется автоматический выключатель. Технические параметры: номинальный ток 25 А, 1-полюс. Нужно посчитать, какую ваттность приборов способен выдержать автомат.

Проще всего технические данные внести в калькулятор и рассчитать мощность. А также можно использовать формулу I=P/U, получится: 25 А=х Вт/220 В.

Чтобы ватты перевести в киловатты,необходимо знать следующие меры мощности в ватт:

Значит, 5500 Вт =5,5 кВт. Ответ: автомат с номинальным током 25 А может выдержать нагрузку всех приборов общей мощностью 5,5 кВт, не более.

Применяют формулу с данными напряжения и силы тока для того, чтобы подобрать тип кабеля по мощности и силе тока. В таблице приведено соответствие тока сечению провода:

Медные жилы проводов и кабелейСечение жилы, мм²Медные жилы проводов, кабелей

Напряжение 220 ВНапряжение 380 В
Ток, АМощность, кВтТок, АМощность, кВт
1,5194,11610,5
2,5275,92516,5
4388,33019,8
64610,14026,4
107015,45033
168518,77549,5
2511525,39059,4
3513529,711575,9
5017538,514595,7
7021547,3180118,8
9526057,2220145,2
12030066260171,6

Как перевести ватт в ампер

Перевести ватт в ампер нужно в ситуации, когда необходимо поставить защитное устройство и нужно выбрать, с каким номинальным током оно должно быть. Из инструкции по эксплуатации ясно, сколько ватт потребляет бытовой прибор, подключаемый к однофазной сети.

Задача рассчитать, сколько ампер в ваттах или какая соответствует розетка для подключения, если микроволновая печь потребляет 1,5 кВт. Для удобства расчета киловатты лучше перевести в ватты: 1,5 кВт = 1500 Вт. Подставляем значения в формулу и получаем: 1500 Вт / 220 В = 6,81 А. Значения округляем в большую сторону и получаем 1500 Вт в пересчете на амперы — потребление тока СВЧ не менее 7 А.

Если подключать несколько приборов одновременно к одному устройству защиты, то чтобы посчитать, сколько в ваттах ампер, нужно все значения потребления сложить вместе. Например, в комнате используется освещение со светодиодными лампами 10 шт. по 6 Вт, утюг мощностью 2 кВт и телевизор 30 Вт. Сначала все показатели нужно перевести в ватты, получается:

Теперь можно перевести ампер в ватты, для этого подставляем значения в формулу 2090/220 В = 9,5 А

10 А. Ответ: потребляемый ток около 10 А.

Необходимо знать, как перевести амперы в ватты без калькулятора. В таблице показано соответствие скорости потребления электроэнергии силе тока при однофазной и трехфазной сетях.

Ампер (А)Мощность (кВт)
220 В380 В
20,41,3
61,33,9
102,26,6
163,510,5
204,413,2
255,516,4
327,021,1
408,826,3
5011,032,9
6313,941,4

Применение силы Ампера

Применение силы Ампера в современном мире очень широкое, можно даже без преувеличение сказать, что мы буквально окружены силой Ампера. Например, когда вы едете в трамвае, троллейбусе, электромобиле, его в движение приводит именно она, сила Ампера. Аналогичны лифты, электрические ворота, двери, любые электроприборы, все это работает именно благодаря силе Ампера.

Эксперимент

как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Смотреть фото как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Смотреть картинку как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Картинка про как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Фото как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера

Для того чтобы иметь возможность своими глазами увидеть действие силы Ампера, можно провести дома небольшой эксперимент. Для начала необходимо взять магнит-подкову, в котором между полюсами поместить проводник. Всё желательно воспроизвести так, как на картинке.

Если замкнуть ключ, то можно увидеть, что проводник начнёт двигаться, смещаясь от начальной точки равновесия. Можно поэкспериментировать с направлениями пропускания тока и увидеть, что зависимо от направления движения меняется направление отклонения проводника. Из самого эксперимента можно вынести несколько наблюдений, которые подтверждают вышесказанное:

Проверочные задачи по теме: магнитное взаимодействие токов и сила Ампера

Задача 1. Докажите, что два параллельных проводника, в которых текут токи одного направления, притягиваются.

Вокруг любого проводника с током существует магнитное поле, следовательно, каждый из двух проводников находится в магнитном поле другого. На первый проводник действует сила Ампера со стороны магнитного поля, созданного током во втором проводнике, и наоборот. Определив по правилу левой руки направления этих сил, выясним, как вести себя проводники.

как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Смотреть фото как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Смотреть картинку как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Картинка про как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Фото как можно теперь объяснить молекулярные токи амперакак можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Смотреть фото как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Смотреть картинку как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Картинка про как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Фото как можно теперь объяснить молекулярные токи ампераВ ходе решения выполним объяснительные рисунки: изобразим проводники А и В, покажем направление тока в них и др.

Определим направление силы Ампера, действующая на проводник А, находящегося в магнитном поле проводника В.

1) С помощью правила буравчика определим направление линий магнитной индукции магнитного поля, созданного проводником В (рисунок слева). Выясняется, что у проводника А магнитные линии направлены к нам (отметка «•»).

2) Воспользовавшись правилом левой руки, определим направление силы Ампера, действующая на проводник А со стороны магнитного поля проводника В.

3) Приходим к выводу: проводник А привлекается к проводнику В.

Теперь найдем направление силы Ампера, действующая на проводник В, находится в магнитном поле проводника А.

1) Определим направление линий магнитной индукции магнитного поля, созданного проводником А (рисунок справа). Выясняется, что у проводника В магнитные линии направлены от нас (отметка «х»).

2) Определим направление силы Ампера, действующая на проводник В.

3) Приходим к выводу: проводник В привлекается к проводнику А.

Ответ: два параллельных проводника, в которых текут токи одного направления, действительно притягиваются.

Задача 2. Прямой проводник (стержень) длиной 0,1 м массой 40 г находится в горизонтальном однородном магнитном поле индукцией 0,5 Тл. Стержень расположен перпендикулярно магнитных линий поля). Ток какой силы и в каком направлении следует пропустить в стержне, чтобы он не давил на опору (завис в магнитном поле)?

Стержень не будет давить на опору, если сила Ампера уравновесит силу тяжести. Это произойдет при следующих условиях:

Направление тока определим, воспользовавшись правилом левой руки.

Определим направление тока. Для этого расположим левую руку так, чтобы линии магнитного поля входили в ладонь, а отогнутый на 90 ° большой палец был направлен вертикально вверх. Четыре вытянутые пальцы укажут направление от нас. Итак, ток в проводнике следует направить от нас.

Учитываем, что FA = Fтяж. FA= BIlsinα, где sin α = 1; Fтяж = mg

Из последнего выражения найдем силу тока: I = mg/Bl

Проверим единицу, найдем значение искомой величины.

как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Смотреть фото как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Смотреть картинку как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Картинка про как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Фото как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера

Ответ: I = 8 А; Ток в направлении от нас.

Подводим итоги

Силу, с которой магнитное поле действует на проводник с током, называют силой Ампера. Значение силы Ампера вычисляют по формуле: FA= BIlsinα, где B — индукция магнитного поля; I — сила тока в проводнике; l — длина активной части проводника; α — угол между направлением вектора магнитной индукции и направлением тока в проводнике.

Для определения направления магнитной силы Ампера используют правило левой руки: если левую руку расположить так, чтобы линии магнитного поля входили в ладонь, а четыре вытянутые пальцы указывали направление тока в проводнике, то отогнутый на 90 ° большой палец укажет направление силы Ампера.

Сила Ампера, видео

И в завершение небольшой видео урок о силе Ампера.

Упражнение 59 из ГДЗ по Физике к учебнику за 8 класс Перышкина.

§ 59. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов
Вопросы
1. Какие тела называют постоянными магнитами?
1. Постоянные магниты — это тела, длительное время сохраняющие намагниченность.
2. Как Ампер объяснял намагничивание железа?
2. Ампер объяснял намагниченность железа и стали существованием электрических токов, циркулирующих внутри каждой молекулы этих веществ.
3. Как можно теперь объяснить молекулярные токи Ампера?
3. В настоящее время намагниченность стали и железа объясняется движением электронов, вызывающим магнитное поле.
4. Что называют магнитными полюсами магнита?
4. Полюсами магнита называются те места магнита, где обнаруживаются наиболее сильные магнитные действия. Северный — Л?, и южный — S.
5. Как взаимодействуют между собой полюсы магнитов?
5. Магнитом притягиваются вещества: чугун, сталь, железо, никель, некоторые сплавы.
6. Как можно получить представление о магнитном поле магнита?
6. Разноименные магнитные полюсы притягиваются, одноименные — отталкиваются.

7. При поднесении магнитной стрелки к полюсу намагниченного стального стержня по тому как она реагирует, можно определить какой это полюс. Конец стрелки N покажет южный полюс, поскольку притягиваются противоположные магнитные полюса, и наоборот.

8. Представление о виде магнитного поля постоянных магнитов можно получить с помощью железных опилок, насыпанных на картон вокруг магнита.

Тест по физике Постоянные магниты и их магнитное поле 8 класс

Тест по физике Постоянные магниты и их магнитное поле для учащихся 8 класса с ответами. Тест включает в себя 11 заданий с выбором ответа.

1. Постоянный магнит — это

1) сильно намагниченное тело
2) тело из закаленной стали или специального сплава, кото­рое хорошо намагничивается
3) намагниченное тело, которое притягивает к себе железные предметы
4) тело, сохраняющее свою намагниченность длительное время

2. Какую гипотезу о происхождении магнитных свойств веществ предложил Андре Ампер?

1) Он не предлагал такой гипотезы
2) Эти свойства возникают из-за беспорядочного движения молекул в веществе
3) Наличие магнитных свойств обусловлено существованием электрических токов внутри молекул вещества
4) Магнитными свойствами обладают вещества, имеющие электрические заряды

3. С движением каких частиц в атоме связано появление магнит­ных свойств?

1) Ядер атомов
2) Протонов в ядре атома
3) Нейтронов в ядре атома
4) Электронов

4. Какой формы бывают обычно постоянные магниты?

1) Шарообразной
2) Дугообразной
3) Цилиндрической
4) Полосовой

5. Какие места постоянного магнита оказывают наибольшее маг­нитное действие? Как их называют?

1) Их концы; южный и северный полюсы
2) Находящиеся в середине магнита; полюсы
3) Все места оказывают одинаковое действие
4) Среди ответов нет правильного

6. Какое из названных здесь веществ хорошо притягивается к магниту?

1) Полиэтилен
2) Чугун
3) Древесина
4) Медь

7. Какое из ниженазванных веществ не притягивается к магниту?

1) Сталь
2) Магнитный сплав
3) Кобальт
4) Резина

8. Как взаимодействуют разноименные полюсы магнитов?

1) Отталкиваются друг от друга
2) Не реагируют на присутствие друг друга
3) Притягиваются друг к другу
4) Притягиваются друг к другу только при очень малом рас­стоянии между ними

9. Как взаимодействуют одноименные полюсы магнитов?

1) Отталкиваются друг от друга
2) Не реагируют на присутствие друг друга
3) Притягиваются друг к другу
4) Притягиваются друг к другу только при очень большом расстоянии между ними

10. Какая из приведенных на рисунке картин магнитных линий магнитного поля соответствует случаю взаимодействия одно­именных полюсов магнитов?

как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Смотреть фото как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Смотреть картинку как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Картинка про как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Фото как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера

11. На рисунке представлены картины магнитных полей между полюсами магнитов. На какой из них слева находится север­ный полюс?

как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Смотреть фото как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Смотреть картинку как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Картинка про как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера. Фото как можно теперь объяснить молекулярные токи ампера

Ответы на тест по физике Постоянные магниты и их магнитное поле
1-4
2-3
3-4
4-24
5-1
6-2
7-4
8-3
9-1
10-3
11-3

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *