সিঁড়ি।  এন্ট্রি গ্রুপ।  উপকরণ।  দরজা.  তালা।  ডিজাইন

সিঁড়ি। এন্ট্রি গ্রুপ। উপকরণ। দরজা. তালা। ডিজাইন

» তৃতীয় অধ্যায়. চৌম্বক ক্ষেত্রের শক্তি পরিমাপের পদ্ধতি। চৌম্বক ক্ষেত্রের শক্তি পরিমাপ

তৃতীয় অধ্যায়. চৌম্বক ক্ষেত্রের শক্তি পরিমাপের পদ্ধতি। চৌম্বক ক্ষেত্রের শক্তি পরিমাপ

ফেডারেল এজেন্সি ফর এডুকেশন স্টেট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানউচ্চ পেশাগত শিক্ষা "TOMSK পলিটেকনিক ইউনিভার্সিটি" ____________________________________________________________________________________ ইএলটিআই _______________A.P এর পরিচালক কর্তৃক অনুমোদিত সুরঝিকভ "_____"_______________2006 উচ্চ ভোল্টেজ ইনস্টলেশন দ্বারা তৈরি শিল্প ফ্রিকোয়েন্সির চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের শক্তির পরিমাপ নির্দেশিকাআচার ব্যবহার পরীক্ষাগারের কাজস্পেশালিটি "ইলেক্ট্রিক্যাল পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং" টমস্ক 2006 ডিপার্টমেন্টের ইএসভিটি ইএলটিআই টিপিইউ 2 মেজারমেন্ট অফ ম্যাগনেটিক ফিল্ড স্ট্রেংথ অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফ্রিকোয়েন্সি বিক্রেণ্টেশন ক্রেপোজেট কাজের স্পেশালিটি শিক্ষার্থীদের জন্য "ইলেকট্রিকাল পাওয়ার ইন্ডাস্ট্রিতে ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক সামঞ্জস্য" কোর্সের নং 2 অধ্যয়ন গ্রহণযোগ্য মানউত্তেজনা চৌম্বক ক্ষেত্রকর্মীদের এবং জনসাধারণের জন্য শিল্প ফ্রিকোয়েন্সি, শিল্প ফ্রিকোয়েন্সি ক্ষেত্রের শক্তি মিটার PZ-5 ব্যবহারের সাথে নিজেকে পরিচিত করুন। পরীক্ষাগার ইনস্টলেশনের বর্তমান দ্বারা তৈরি চৌম্বক ক্ষেত্রের শক্তি পরিমাপ করুন। সাধারণ জ্ঞাতব্যবৈদ্যুতিক শক্তি এবং শিল্প উদ্যোগের বৈদ্যুতিক ইনস্টলেশন, গবেষণা পরীক্ষাগারগুলি 50 Hz এর ফ্রিকোয়েন্সি সহ চৌম্বক ক্ষেত্রের (MF) উত্স। চৌম্বক ক্ষেত্র একটি উপাদান ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড, যা একটি পরিবাহীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট দ্বারা তৈরি হয়। চৌম্বক ক্ষেত্র সমস্ত ভোল্টেজ শ্রেণীর বৈদ্যুতিক ইনস্টলেশনে ঘটে। এর তীব্রতা জেনারেটর, কন্ডাক্টর, ব্লক পাওয়ার ট্রান্সফরমার এবং বিভিন্ন ভোল্টেজের আউটডোর সুইচগিয়ারের কমিউনিকেশন অটোট্রান্সফরমারের (বিশেষ করে ট্যাঙ্ক কানেক্টরের স্তরে) টার্মিনালের কাছাকাছি, সেইসাথে 6-10 কেভি ইনডোর সুইচগিয়ার এবং তাদের কাছাকাছি বেশি। সুইচগিয়ারের কাছে, কারেন্ট কন্ডাক্টরের কাছে, বৈদ্যুতিক মোটরের কাছে, সুইচগিয়ার, তারের কাছে এবং এয়ার লাইনসমস্ত ভোল্টেজে, চৌম্বক ক্ষেত্রের তীব্রতা উল্লেখযোগ্যভাবে কম। আরও একটি কঠিন পরিস্থিতিসিস্টেমের সাথে তারের লাইনভবন যখন তারের লাইনে একটি ফুটো বর্তমান উপস্থিত হয়, একটি ভারসাম্যহীনতা ঘটে, যেমন যদি তারের লাইন বরাবর মোট স্রোত শূন্য না হয়, তবে এটি আশেপাশের স্থানে একটি চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করে যা প্রশ্নে থাকা তারের থেকে ক্রমবর্ধমান দূরত্বের সাথে ধীরে ধীরে হ্রাস পায়। এছাড়াও, বিল্ডিংয়ের পাওয়ার সাপ্লাই সিস্টেমে ফুটো স্রোতের উপস্থিতি ধাতব কাঠামো এবং পাইপিং সিস্টেমের মাধ্যমে স্রোতের প্রবাহের দিকে পরিচালিত করে, যা IF MF মাত্রা বৃদ্ধির কারণও হয়। চিত্র 1.1-এ। শিল্প ফ্রিকোয়েন্সির একটি চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করে এমন উত্সগুলিতে ডেটা সরবরাহ করে উত্পাদন প্রাঙ্গনে, এবং চিত্র 1.2-এ। এই উৎস থেকে চৌম্বক ক্ষেত্রের শক্তির আনুমানিক মান। ভাত। 1.1। মোট জরিপ প্রাঙ্গনের সংখ্যা থেকে প্রকার অনুসারে উত্সের বিতরণ চিত্র. 1.2। থেকে কর্মক্ষেত্রে MF মানের রেঞ্জ বাইরের উৎস ESVT ELTI TPU 3 বিভাগ দ্বারা কর্মীদের উপর চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাব সাধারণ এবং প্রধানত স্থানীয় (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর) উভয়ই হতে পারে। একটি বিকল্প চৌম্বক ক্ষেত্র মানুষের শরীরে এডি স্রোত প্ররোচিত করে আধুনিক ধারণাচৌম্বকীয় ক্ষেত্রগুলির জৈবিক ক্রিয়াকলাপের প্রধান প্রক্রিয়া হল এডি স্রোতের আবেশ। প্রধান পরামিতি যা এটিকে চিহ্নিত করে তা হল এডি স্রোতের ঘনত্ব৷ শরীরে এডি কারেন্টের ঘনত্বের অনুমোদিত মান হল এই SanPiN এর ভিত্তি এবং বিশ্বে বলবৎ চৌম্বক ক্ষেত্রের সমস্ত স্বাস্থ্যকর প্রবিধান (বিভিন্ন স্বাস্থ্যকর রিজার্ভ সহগ সহ) . MF প্রভাবের তীব্রতা টান (N) বা চৌম্বক আবেশ (B) (তাদের কার্যকর মান) দ্বারা নির্ধারিত হয়। চৌম্বক ক্ষেত্রের শক্তি প্রকাশ করা হয় A/m (kA/m এর একাধিক), চৌম্বক আবেশ - টেসলা (T, সাব-মাল্টিপল মান mT µT nT)। বায়ুতে আবেশ এবং চৌম্বক ক্ষেত্রের শক্তি নিম্নলিখিত সম্পর্কের দ্বারা সম্পর্কিত: B = μ 0 H = 4π ⋅ 10 −7 ⋅ H T যেখানে μ 0 = 4π ⋅ 10 −7 H/m হল চৌম্বকীয় ধ্রুবক, H হল চৌম্বক ক্ষেত্রের শক্তি এ/মি চৌম্বক ক্ষেত্রের সর্বোচ্চ অনুমতিযোগ্য মাত্রা (এমপিএল) সাধারণ অবস্থার (পুরো শরীরে) এবং স্থানীয় (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে) এক্সপোজারের জন্য কর্মীদের থাকার সময়ের উপর নির্ভর করে সেট করা হয় (সারণী 1.1।) চৌম্বক ক্ষেত্রের সর্বাধিক অনুমোদিত মাত্রা (SanPiN 2.2.4.1191-03) টেবিল 1.1। বসবাসের সময় (h) গ্রহণযোগ্য মাত্রাসাধারণ স্থানীয় এক্সপোজারের অধীনে এমপি N(A/m)/V(μT)<1 1600/2000 6400/8000 2 800/1000 3200/4000 4 400/500 1600/2000 8 80/100 800/1000 В 2001 г. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в информационном сообщении “Electromagnetic fields and public health. Extremely low frequency fields and cancer” признала, что в свете современных научных представлений магнитное поле промышленной частоты (МП ПЧ) со значениями плотности магнитного потока превышающими 0,3 – 0,4 мкТл в условиях продолжительного воздействия возможно является канцерогенным фактором окружающей среды. Поэтому ВОЗ рекомендует придерживаться предупредительного принципа, т е всеми доступными средствами ограничивать воздействие МП ПЧ на организм человека. Биологическая эффективность МП зависит от интенсивности и продолжительности воздействия. Показана возможность неблагоприятного влияния МП на здоровье человека. Реакции организма имеют неспецифический характер. Обследование взрослого населения показало, что существует еще одна проблема лежащая в аспекте появления отдаленных последствий у лиц, имеющих контакт с МП ПЧ и поднятая во многих публикациях, заключается в возможности развития нейродегеративных болезней и нейрологических расстройств. К этой возможной патологии в настоящее время относят депрессивный синдром, прогрессирующую мышечную атрофию (боковой амитрофический склероз), болезни Альцгеймера и Паркинсона, а также возможное учащение случаев самоубийств. Согласно докладу рабочей группы CIGRE для всех людей допускается неограниченное время воздействия МП напряженностью 80 А/м. Однако, в последние годы все чаще говорят о необходимости снижения допустимого уровня МП, зачастую локально, например, около школ, площадок для игр и т.д. В свою очередь, причиной повышенного уровня магнитного поля, как правило, являются недостатки в проектировании, монтаже и эксплуатации распределительных сетей в зданиях. Российская предельно-допустимая гигиеническая норма 10 мкТл внутри жилых помещений и 50 мкТл на территории зоны жилой застройки (СанПиН 2.1.2.1002-00). Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует придерживаться в качестве безопасного уровня 0,2 мкТл, учитывая относительную неизученность отдаленных последствий воздействия этого фактора. Магнитные поля промышленной частоты биологически значимого уровня 0,2 мкТл и выше и продолжительного периода воздействия имеют широкое распространение в условиях непрофессионального воздействия. Они фиксируются на постоянных рабочих местах не зависимо от профессиональной категории работающих, а также внутри жилых помещений (табл. 1.2.). Кафедра ЭСВТ ЭЛТИ ТПУ 4 Уровни магнитного поля промышленной частоты бытовых электроприборов на расстоянии 0,3 м Бытовой электроприбор От, мкТл До, мкТл Пылесос 0,2 2,2 Дрель 2,2 5,4 Утюг 0,0 0,4 Миксер 0,5 2,2 Телевизор 0,0 2,0 Люминесцентная лампа 0,5 2,5 Кофеварка 0,0 0,2 Стиральная машина 0,0 0,3 Микроволновая печь 4,0 12,0 Электрическая плита 0,4 4,5 Меры защиты персонала и населения от воздействия магнитного поля Измерение напряженности (индукции) МП должно производиться на всех рабочих местах эксплуатационного персонала электроустановок, в местах прохода персонала (в т.ч. вблизи экранированных токопроводов, под шинными мостами и т.п.), а также в производственных помещениях с постоянным пребыванием персонала расположенных на расстоянии менее 20 м от токоведущих частей электроустановок, в т.ч. отделенных от них стеной. Обеспечение защиты работающих от неблагоприятного влияния МП осуществляется путем проведения организационных и технических мероприятий. К организационным относятся мероприятия, обеспечивающие соблюдение требований ограничения продолжительности пребывания персонала в воздействия МП (без нарушения сложившейся системы эксплуатационного обслуживания электрооборудования) и организации рабочих мест на расстояниях от токоведущих частей оборудования, обеспечивающих соблюдение ПДУ. При проектировании электроустановок организационные мероприятия включают - отказ от размещения производственных помещений, рассчитанных на постоянное пребывание персонала вблизи токоведущих частей электроустановок, а также под и над токоведущими частями оборудования (например, токопроводами), за исключением случаев, когда уровни МП по результатам расчета не превышают предельно допустимые. - расположение путей передвижения обслуживающего персонала на расстояниях от экранированных токопроводов и (или) шинных мостов, обеспечивающих соблюдение ПДУ. - исключение расположения токоограничивающих реакторов и выключателей в соседних ячейках РУ 6-10 кв. - при проектировании ВЛ предпочтение должно отдаваться двухцепным ВЛ с расположением фазных проводов, обеспечивающим максимальную компенсацию МП от фазных проводов обеих цепей. -при проектировании КЛ их расположение должно обеспечивать соблюдение допустимых значений МП v поверхности земли При эксплуатации электроустановок организационные мероприятия включают следующее: - зоны с уровнями МП превышающими предельно допустимые, где по условиям эксплуатации не требуется даже кратковременное пребывание персонала (например, камеры выводов турбогенераторов), должны ограждаться и обозначаться соответствующими предупредительными знаками; - осмотр электрооборудования находящегося под напряжением должен осуществляться из зон с уровнями МП удовлетворяющими нормативным требованиям; ремонт электрооборудования следует производить вне зоны влияния МП. К техническим относятся мероприятия, снижающие уровни МП на рабочих местах путем экранирования источников МП или рабочих мест. Экранирование должно осуществляться посредством материалов с высокой относительной магнитной постоянной или активных экранов. Аппаратура для измерения Для измерения напряженности магнитного поля используется измеритель напряженности поля промышленной частоты типа П3-50. Измеритель напряженности поля промышленной частоты ПЗ-50 предназначен для измерения среднеквадратичного значения напряженности магнитного поля промышленной частоты возбуждаемого вблизи электроустановок высокого напряжения в диапазоне от 0,1 до 1800 А/м. Кафедра ЭСВТ ЭЛТИ ТПУ 5 Измеритель состоит из антенны-преобразователя (АП) НЗ-50 и устройства отсчетного УОЗ – 50. АП типа НЗ-50 представляет собой экранированную рамочную антенну электрически малых размеров (средний диаметр рамки 80 мм, число витков 5600). При помещении АП в МП в обмотке антенны наводится переменное напряжение пропорциональное проекции вектора напряженности поля на ось перпендикулярную плоскости рамки. Переменное напряжение далее через кабель поступает на устройство отсчетное УОЗ-50, преобразующее аналоговый сигнал, поступающий с АП в цифровой сигнал и обеспечивающее индикацию напряженности МП в абсолютных единицах А/м. В зависимости от положения переключателей при измерении напряженности МП могут быть установлены пределы измерения указанные в табл. 1.3. Таблица 1.3. Положение Предел измерения переключателя Положение А/м х0,1/х1/х10 переключателя 2/20/200 2000 х10 200 200 xl 200 20 х1 20 2 хl 2 0,2 х0,1 2 Для определения среднеквадратического значения модуля вектора напряженности МП следует измерить в выбранной точке пространства проекции вектора напряженности поля на три взаимно ортогональные оси НХ, НY, HZ. После чего определить модуль вектора напряженности বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র সূত্র অনুসারে N: H = N X + NU + N Z 2 2 2 চৌম্বক ক্ষেত্র পরিমাপ করার জন্য সার্কিট যে সার্কিট একটি চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি নিশ্চিত করে তা উপযুক্ত চৌম্বকীয় স্টার্টার চালু করে একটি পরীক্ষাগার ইনস্টলেশনে একত্রিত করা হয় এবং এতে দেখানো হয় ডুমুর 1.1। 1 S1 AT1 S2 T1 R1 0 ~ 220 V V 2 R2 0 A 1 2 Fig. 1.3। শিল্প ফ্রিকোয়েন্সি একটি বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র তৈরির জন্য পরিকল্পনা অপারেটিং পদ্ধতি 1. কাজ শুরু করার আগে, ফিল্ড শক্তি মিটার PZ-50 এর ডিভাইসের সাথে নিজেকে পরিচিত করুন, পরিমাপ করার পদ্ধতি; ডিপার্টমেন্ট অফ ESVT ELTI TPU 6 2. নিশ্চিত করুন যে ল্যাবরেটরি ইনস্টলেশনের প্রধান প্যানেলের সমস্ত সুইচগুলি নিরপেক্ষ অবস্থানে রয়েছে (অবস্থান "0")৷ ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে ঘোরার সময় অটোট্রান্সফরমার হ্যান্ডেল চরম অবস্থানে থাকা উচিত; 3. পরীক্ষাগার ইউনিট বন্ধ করে, শিক্ষক দ্বারা নির্দিষ্ট স্থানের একটি বিন্দুতে চৌম্বক ক্ষেত্রের শক্তি ভেক্টরের (তথাকথিত পটভূমির মান) অভিক্ষেপ পরিমাপ করুন। সারণীতে পরিমাপের ফলাফল লিখুন। 1.4। 4. কী S1 অবস্থান "0" থেকে "1" অবস্থানে সরানোর মাধ্যমে, পরীক্ষাগার ইউনিট চালু করুন; 5. কী S 2 কে "0" অবস্থান থেকে "2" অবস্থানে সরিয়ে, অটোট্রান্সফরমারে ভোল্টেজ প্রয়োগ করুন; 6. একটি অটোট্রান্সফরমার ব্যবহার করে, কন্ডাকটর I 1 = 0.2 A এ কারেন্ট সেট করুন। 7. চৌম্বক ক্ষেত্রের শক্তি ভেক্টরের মাত্রার মূল-মান-বর্গক্ষেত্রের মান পরিমাপ করুন। এটি করার জন্য, চৌম্বক ক্ষেত্রের শক্তি ভেক্টরের অনুমানগুলি শিক্ষক দ্বারা নির্দিষ্ট স্থানের একটি বিন্দুতে পরিমাপ করা হয়। সারণীতে পরিমাপের ফলাফল লিখুন। 1.4.. 8. অটোট্রান্সফরমারের সামঞ্জস্য সীমার মধ্যে প্রতি 0.2A কন্ডাকটরে বর্তমান মান পরিবর্তন করে পরিমাপ পুনরাবৃত্তি করুন। সারণীতে পরিমাপের ফলাফল লিখুন। 1.4.. 9. কন্ডাকটরে কারেন্টের মাত্রার উপর বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের শক্তির মডুলাসের নির্ভরতা তৈরি করুন। 10. পটভূমির মানের সাথে পরিমাপ করা ক্ষেত্রের শক্তির মাত্রা তুলনা করুন। 11. প্রাপ্ত ফলাফলের ব্যাখ্যা দাও। 12. নিরাপত্তা প্রশ্নের উত্তর দিন। টেবিল 1.4। НХ НY НZ Н নোট কন্ডাক্টর, A A/m A/m A/m A/m 0.0 ইনস্টলেশন নিষ্ক্রিয় 0.2 ইনস্টলেশন সক্ষম 0.4 0.6 …. শিক্ষক দ্বারা নির্দিষ্ট স্থানের কয়েকটি বিন্দুর সাথে সম্পর্কিত পয়েন্ট 1-10 পুনরাবৃত্তি করুন। প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু প্রতিবেদনে নিম্নলিখিত বাধ্যতামূলক উপাদান থাকতে হবে: 1. শিরোনাম পৃষ্ঠা, প্রতিষ্ঠিত প্রয়োজনীয়তা অনুসারে ডিজাইন করা হয়েছে; 2. কাজের উদ্দেশ্য; 3. কাজের বিষয়বস্তু সম্পর্কিত তাত্ত্বিক সমস্যাগুলির সংক্ষিপ্ত সারসংক্ষেপ; 4. শর্তাবলী এবং সংজ্ঞা; 5. প্রযুক্তিগত উপায় ব্যবহৃত; 6. কাজের বিবরণ (এলআর প্রক্রিয়ায় সম্পাদিত কাজের বিবরণ) 7. মূল অংশের বর্ণনা (ল্যাবরেটরি ইনস্টলেশনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, এর ডায়াগ্রাম, টেবিল এবং গ্রাফ আকারে উপস্থাপিত পরিমাপের ফলাফল); 8. প্রাপ্ত ফলাফলের বিশ্লেষণ; 9. প্রতিবেদনটি ছাত্র দলের জন্য সংকলিত হয়। 10. LR রিপোর্টের পাঠ্য STO TPU 2.5.01-2006 পরীক্ষার প্রশ্নগুলির প্রয়োজনীয়তা অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে 1. উচ্চ-ভোল্টেজ ডিভাইসগুলি থেকে চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের উপস্থিতির কারণ কী? 2. পাওয়ার প্ল্যান্ট এবং সাবস্টেশনে চৌম্বক ক্ষেত্রের শক্তি কমাতে কোন ব্যবস্থা ব্যবহার করা হয়? 3. উচ্চ-ভোল্টেজ ডিভাইস থেকে চৌম্বক ক্ষেত্রের শক্তির মাত্রাকে প্রভাবিত করার কারণগুলির তালিকা করুন। 4. কেন ওভারহেড লাইনের নীচে গাছপালা উপস্থিতি বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের শক্তি হ্রাস করে? ESVT ELTI TPU বিভাগ 7 ESVT ELTI TPU বিভাগ

চৌম্বক ক্ষেত্রের শক্তি পরিমাপ করার আগে, আপনার চুম্বকের মৌলিক ধারণা এবং বিভিন্ন পদার্থের চৌম্বকীয় বৈশিষ্ট্যগুলি বোঝা উচিত।

চুম্বকের প্রকারভেদ

বিভিন্ন ধরনের চুম্বক আছে। স্থায়ী বেশী কঠিন পদার্থ থেকে প্রাপ্ত করা হয়. তাদের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং স্রোতের কোনও বাহ্যিক প্রভাবের উপর নির্ভর করে না। ইলেক্ট্রোম্যাগনেট কৃত্রিম প্রকৃতির; তারা একটি ধাতব কোরের উপর ভিত্তি করে চৌম্বকীয় বৈশিষ্ট্য. তারা বায়ুচলাচলের মধ্য দিয়ে বৈদ্যুতিক প্রবাহের প্রভাবে চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করে, যার ভিতরে কোরটি অবস্থিত।

চুম্বক বৈশিষ্ট্য

একটি রডের মতো আকৃতির, তারা এর প্রান্তে সবচেয়ে স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান। এটিকে একটি অনুভূমিক সমতলে একটি মুক্ত অবস্থানে মাঝখানে ঝুলিয়ে দেওয়ার সময়, একটি অবস্থান অর্জন করা হবে যেখানে উত্তর থেকে দক্ষিণে আনুমানিক দিকটি পর্যবেক্ষণ করা হবে। রডের প্রান্তে উত্তর ও দক্ষিণ মেরুগুলির সংশ্লিষ্ট নাম রয়েছে। দুটি অভিন্ন চুম্বকের জন্য, বিভিন্ন নামের খুঁটি একে অপরকে আকর্ষণ করে এবং একই নামের খুঁটি, বিপরীতভাবে, একে অপরকে বিকর্ষণ করে।

আপনি যদি একটি চুম্বকের কাছে সাধারণ, অ-চৌম্বকীয় লোহা আনেন তবে এটি খুঁটি গঠনের সাথে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য চৌম্বকীয় বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। স্টিলের মতো কিছু উপাদান দুর্বল স্থায়ী চুম্বক হয়ে উঠতে পারে।

দূরত্বে ধাতব বস্তুর আকর্ষণ কোন চুম্বকের কাছাকাছি স্থানের নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের মানগুলির উপস্থিতি দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়। চুম্বকের প্রান্তে সর্বাধিক থাকে চৌম্বক ক্ষেত্রের তীব্রতা।

টেনশন পরিমাপ

বৈদ্যুতিক স্রোতের চৌম্বকীয় প্রভাব ব্যাখ্যা করে আরেকটি পরিমাণ আছে। উদাহরণ স্বরূপ, বিদ্যুৎএকটি দীর্ঘ দৈর্ঘ্যের কুণ্ডলী তারের মধ্য দিয়ে গেছে। এই কয়েলের ভিতরে এমন একটি উপাদান রয়েছে যা চুম্বকীয় হতে পারে। চুম্বকীয় শক্তি কুণ্ডলীর বলের মান এবং এর বাঁক সংখ্যার উপর নির্ভর করে। এইভাবে, ক্ষেত্রের শক্তি কুণ্ডলীর একটি নির্দিষ্ট অংশে পতিত চুম্বকীয় শক্তির পরিমাণের সমান।

চৌম্বক ক্ষেত্রের শক্তি "অ্যাম্পিয়ার/মিটার" ইউনিটে পরিমাপ করা হয়; এটি কয়েলের ভিতরে স্থাপিত উপাদানের চুম্বককরণের ডিগ্রি নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়।

এই পরিমাণের শারীরিক পরিমাপ একটি বিশেষ ডিভাইস দ্বারা তৈরি করা হয় - একটি চৌম্বক এবং বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের শক্তি মিটার। এই ডিভাইসটি আপনাকে উচ্চ নির্ভুলতার সাথে প্রয়োজনীয় ফলাফল পেতে দেয় এবং বিভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সির বিকিরণ একটি খুব বিস্তৃত পরিসর কভার করে।

বিভিন্ন উৎস থেকে ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ক্ষেত্র পরিমাপ করা

নির্ভুলতা অধ্যয়নের জন্য, চৌম্বক ক্ষেত্রের শক্তি ঠিকভাবে জানতে হবে, যা উপরে বর্ণিত বিভিন্ন কয়েল এবং ইলেক্ট্রোম্যাগনেট ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, চৌম্বক ক্ষেত্রের শক্তি পরীক্ষামূলকভাবে নির্ধারিত হয়। এই বিভাগে চৌম্বক ক্ষেত্রের শক্তি পরিমাপের প্রধান পদ্ধতিগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে: ব্যালিস্টিক, চৌম্বকীয় প্রোব, এনএমআর পদ্ধতি, ইলেক্ট্রোডাইনামিক, চৌম্বক সম্ভাব্য মিটার, চৌম্বক ক্ষেত্র মিটার এবং হল প্রভাবের উপর ভিত্তি করে একটি পদ্ধতি।

§ 1. ব্যালিস্টিক পদ্ধতি

ব্যালিস্টিক পদ্ধতি ব্যবহার করে চৌম্বক ক্ষেত্রের শক্তি পরিমাপ করার সময়, একটি ছোট কয়েল ব্যবহার করা হয়, যার ফ্রেমটি অন্তরক উপাদান দিয়ে তৈরি। 0.05-0.8 মিমি ব্যাস সহ তামার তারের বেশ কয়েকটি বাঁক এই ফ্রেমে ক্ষতবিক্ষত রয়েছে, যা একটি ব্যালিস্টিক গ্যালভানোমিটার এবং একটি রেফারেন্স কয়েলের সেকেন্ডারি উইন্ডিংয়ের সাথে সংযুক্ত। পরিমাপ কয়েলের মাত্রা স্থানের আয়তনের উপর নির্ভর করে যেখানে চৌম্বক ক্ষেত্রের শক্তির মাত্রা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। যদি পরিমাপের কুণ্ডলীটি এমনভাবে স্থাপন করা হয় যে চৌম্বক ক্ষেত্রের তীব্রতা ভেক্টরটি বাঁকগুলির সমতলে লম্বভাবে নির্দেশিত হয়, তাহলে কুণ্ডলীটি চৌম্বক ক্ষেত্র থেকে দ্রুত সরানো হলে, একটি ই-তরঙ্গ তার পালাগুলিতে ঘটে। ডি এস.

যেখানে কয়েলের বাঁকের সংখ্যা হল কয়েলের বাঁকগুলির ক্ষেত্রফলের মাধ্যমে চৌম্বকীয় আবেশের প্রবাহের পরিবর্তন।

যেহেতু ফাঁকে চৌম্বকীয় আবেশের পরিবর্তন কোথায়, এটি (3.1) থেকে অনুসরণ করে

ব্যালিস্টিক সার্কিটের মোট রোধ কোথায়, গ্যালভানোমিটারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত বিদ্যুতের পরিমাণ।

ব্যালিস্টিক গ্যালভানোমিটারের তত্ত্ব থেকে জানা যায় যে গ্যালভানোমিটারের চলমান ফ্রেমের বিচ্যুতি গ্যালভানোমিটারের মধ্য দিয়ে যাওয়া বিদ্যুতের পরিমাণের সমানুপাতিক, অর্থাৎ গ্যালভানোমিটারের ব্যালিস্টিক ধ্রুবক কোথায়।

একীভূত (3.2), আমরা প্রাপ্ত

যেহেতু পরিমাণটি শুধুমাত্র মডিউলে পরিমাপ করা হয়, তাই বিয়োগ চিহ্নটি বাদ দেওয়া যেতে পারে।

গ্যালভানোমিটারের প্রতিরোধ এবং বাহ্যিক সার্কিটের প্রতিরোধের সমন্বয়ে পরিমাপকারী সার্কিটের প্রতিরোধ পরিমাপ প্রক্রিয়া চলাকালীন স্থির থাকে বলে আমরা সূত্রে (3.3) পণ্যটিকে চিহ্নিত করি যার দ্বারা সেটিং ধ্রুবক বলা হয় . ধ্রুবকটি চৌম্বকীয় প্রবাহের সাথে ইনস্টলেশনের সংবেদনশীলতাকে চিহ্নিত করে।

ব্যালিস্টিক পদ্ধতি ব্যবহার করে চৌম্বক ক্ষেত্রের শক্তি পরিমাপ করার সময়, দুটি ক্ষেত্রে বিবেচনা করা উচিত: 1) কুণ্ডলীটি চৌম্বক ক্ষেত্র থেকে দ্রুত সরানো হয়; এই ক্ষেত্রে, চৌম্বক আবেশ একটি নির্দিষ্ট মান B থেকে শূন্যে পরিবর্তিত হয়; 2) একটি বিশেষ যন্ত্র ব্যবহার করে পরিমাপ কয়েলটি 180° ঘোরানো হয় এবং চৌম্বকীয় আবেশন থেকে তে পরিবর্তিত হয়। উপরোক্ত দুটি পদ্ধতি ছাড়াও, চৌম্বকীয় সার্কিটে কারেন্ট চালু এবং বন্ধ করে ক্ষেত্রটি পরিমাপ করা যেতে পারে। প্রথম ক্ষেত্রে, (3.3) থেকে এটি নিম্নরূপ:

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, গণনার সূত্রটি শুধুমাত্র (3.4) থেকে ভিন্ন হবে যেখানে হরটির একটি সহগ 2 হবে।

এইভাবে, ব্যালিস্টিক পদ্ধতি ব্যবহার করে চৌম্বক ক্ষেত্রের শক্তি নির্ধারণ করতে, পরিমাপের কুণ্ডলীর বাঁকের সংখ্যা, এই কুণ্ডলীটির ক্রস-বিভাগীয় এলাকা, ইনস্টলেশনের ধ্রুবক এবং গ্যালভানোমিটার ফ্রেমের প্রত্যাখ্যান জানা প্রয়োজন। সূত্র (3.4) ব্যবহার করে চৌম্বক ক্ষেত্রের শক্তি গণনা করতে, আপনাকে প্রথমে একটি রেফারেন্স কয়েল ব্যবহার করে কী করা হয় তার মান নির্ধারণ করতে হবে, যা এর সহজতম আকারে একটি দীর্ঘ সোলেনয়েড, যার মাঝখানে একটি সেকেন্ডারি উইন্ডিং ক্ষত,

বা ব্যালিস্টিক গ্যালভানোমিটার এবং একটি পরিমাপ কয়েলের সাথে সিরিজে সংযুক্ত একটি আবেশক।

রেফারেন্স কয়েলের ভিতরের চৌম্বক ক্ষেত্রটি সূত্র ব্যবহার করে গণনা করা হয়

প্রাথমিক ওয়াইন্ডিংয়ের বাঁকের সংখ্যা কোথায়, I হল সোলেনয়েডের দৈর্ঘ্য, প্রাইমারি ওয়াইন্ডিংয়ের মধ্য দিয়ে কারেন্ট প্রবাহিত হয়

সেকেন্ডারি উইন্ডিংয়ের বাঁকগুলির মাধ্যমে চৌম্বকীয় প্রবাহ সমান হবে

রেফারেন্স কয়েলের ক্ষেত্রফল কোথায়, সেকেন্ডারি উইন্ডিংয়ের বাঁকের সংখ্যা।

(3.5) এবং (3.6) সূত্র অনুসারে (3.4) আমরা পাই

সংকল্পের পরে, সূত্র (3.4) ব্যবহার করে চৌম্বক ক্ষেত্রের শক্তি গণনা করা সহজ। এটা মনে রাখা উচিত যে পরিমাপ প্রক্রিয়া চলাকালীন পরিমাপ সার্কিটের প্রতিরোধকে ধ্রুবক রাখা প্রয়োজন, যেহেতু শুধুমাত্র এই ক্ষেত্রে ধ্রুবক পরিবর্তন হবে না। এই শর্তটি পূরণ করা সহজ যদি, পরিমাপ প্রক্রিয়া চলাকালীন, ব্যালিস্টিক গ্যালভানোমিটার রেফারেন্সের সেকেন্ডারি উইন্ডিং এবং পরিমাপ কয়েলের সাথে সিরিজে সংযুক্ত থাকে।

শিক্ষার জন্য ফেডারেল এজেন্সি

উচ্চ পেশাদার শিক্ষার রাষ্ট্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

নিজনি নভগোরড স্টেট টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি

Vyksa শাখা

OiOPD বিভাগ

সোলেনয়েডের চৌম্বক ক্ষেত্র।

হল সেন্সর

পরীক্ষাগার কাজ নং 2-6

2006

কম্পাইল করেছেন: V.P. Maslov, I.I. Rozhkov, O.D. Chestnova, R.V. Shcherbakov।

বায়োট-সাভার্ট-ল্যাপ্লেস আইনের উপর ভিত্তি করে এবং একটি হল সেন্সর ব্যবহার করে সোলেনয়েডের চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের আনয়ন নির্ধারণের জন্য একটি কৌশল দেওয়া হয়।

বৈজ্ঞানিক সম্পাদক এ.এ. রেডিওনভ

কাজের লক্ষ্য:বায়ো-সাভার্ট-ল্যাপ্লেস আইনের উপর ভিত্তি করে এবং একটি হল সেন্সর ব্যবহার করে একটি সোলেনয়েডের চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের আনয়নের সংকল্পের সাথে পরিচিত হন।

তাত্ত্বিক অংশ

বায়োট-সাভার্ট-লাপ্লেস আইন। কারেন্ট সহ একটি বৃত্তাকার কুণ্ডলীর অক্ষে চৌম্বক ক্ষেত্রের তীব্রতা এবং আবেশের সূত্রের উদ্ভব।

কারেন্ট, মুভিং চার্জ, ম্যাগনেট সহ কন্ডাক্টরগুলির আশেপাশে একটি চৌম্বক ক্ষেত্র দেখা দেয়, যা কারেন্ট বা চৌম্বক সুই সহ অন্য কন্ডাক্টরের উপর এর প্রভাব দ্বারা সনাক্ত করা যায়। মহাকাশের প্রতিটি বিন্দুতে চৌম্বক ক্ষেত্রকে চৌম্বক ক্ষেত্রের শক্তি ভেক্টর ব্যবহার করে বা চৌম্বক ক্ষেত্র আবেশ ভেক্টর ব্যবহার করে পরিমাণগতভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে . একটি ভ্যাকুয়াম ভেক্টর মধ্যে এবং সম্পর্কের দ্বারা সম্পর্কিত:


, (1)

যেখানে μ 0 = 4π·10 -7 H/m হল চৌম্বক ধ্রুবক।

ইউনিট এবং যানবাহন এবং Tl যথাক্রমে। চৌম্বকীয় ব্যাপ্তিযোগ্যতা সহ একটি মাধ্যমে μ


চৌম্বক ক্ষেত্রের তীব্রতা এবং আনয়ন গণনা করতে, বায়োট-সাভার্ট-ল্যাপ্লেস আইন ব্যবহার করুন, যা অনুযায়ী প্রাথমিক চৌম্বক ক্ষেত্রের শক্তি

, কারেন্ট বহনকারী একটি পরিবাহী উপাদান দ্বারা তৈরি দূরত্বে মহাকাশে কোনো এক সময়ে , অভিব্যক্তি দ্বারা নির্ধারিত হয়


, (2)

কোথায়

- একক ভেক্টর বরাবর .

ভেক্টর মডিউল


,

যেখানে φ হল ভেক্টরের মধ্যে কোণ এবং .

সসীম মাত্রার পরিবাহী দ্বারা সৃষ্ট ফলের তীব্রতা খুঁজে পেতে, চৌম্বক ক্ষেত্রের সুপারপজিশনের নীতিটি ব্যবহার করা এবং প্রাথমিক তীব্রতার ভেক্টর যোগফল খুঁজে বের করা প্রয়োজন।

সমস্ত উপাদান থেকে কন্ডাক্টর চলুন কারেন্ট সহ একটি বৃত্তাকার কয়েলের অক্ষে চৌম্বক ক্ষেত্রের শক্তি গণনা করার জন্য সূত্র (2) প্রয়োগ করি (চিত্র 1)।

চিত্রে। একটি বর্তমান উপাদান দ্বারা তৈরি 1 dH 1 উপাদান , অনুযায়ী (2) হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়


,

যেখানে এটি বিবেচনা করা হয় যে এর মধ্যে কোণ এবং সোজা উপাদানের প্রতিসাম্য থেকে A বিন্দুর সাপেক্ষে ঘুরুন, এটা স্পষ্ট যে এর ফলে চৌম্বক ক্ষেত্রের শক্তি অক্ষ বরাবর নির্দেশিত হয় যাতে

, এটাই


.

শেষ সূত্রের ডানদিকে, dl ব্যতীত সমস্ত পরিমাণ ধ্রুবক (একটি প্রদত্ত বিন্দু A এর জন্য), তাই ইন্টিগ্রেশন কোন dl দেয় না


,

বা ডুমুর অনুযায়ী। 1


(3)

আকার সূত্র (1) ব্যবহার করে পাওয়া যাবে।

সোলেনয়েডের অক্ষে চৌম্বক ক্ষেত্রের শক্তি এবং আবেশের জন্য সূত্রের উদ্ভব (অক্ষের মধ্যবিন্দু থেকে z দূরত্বে)

সোলেনয়েডের প্রতি ইউনিট দৈর্ঘ্যে বাঁক হতে দিন (চিত্র 2), তারপর বিভাগ d z ndz রয়েছে বাঁক, যা (3) অনুসারে, অক্ষের A বিন্দুতে টান সৃষ্টি করবে


. (4)

চিত্রে। 2 L হল সোলেনয়েডের দৈর্ঘ্য, a হল ঘূর্ণন মোড়ের ব্যাসার্ধ, 0 ​​হল সোলেনয়েডের অক্ষের কেন্দ্রীয় বিন্দু। OA=z - বিন্দু A এর স্থানাঙ্ক।


চিত্রে। 3টি উপাদান dz আলাদাভাবে দেখানো হয়েছে, ব্যাসার্ধ ভেক্টর এবং কোণ α এবং dα। চিত্র 2 এবং 3 এর জ্যামিতিক নির্মাণ থেকে এটি নিম্নরূপ:


;

;

.

আসুন এই সম্পর্কগুলিকে (4) তে প্রতিস্থাপন করি এবং α 1 থেকে α 3 পর্যন্ত পরিসরে α এর উপর একীভূত করি:


.

সেই বিবেচনায়

, আমরা পেতে


(5)

0 α 1 → 0, α 2 → 0 কেন্দ্রীয় বিন্দুতে অসীম দীর্ঘ সোলেনয়েডের (l>>α) ক্ষেত্রে,


. (6)

(5) থেকে এটি আরও অনুসরণ করে যে কেন্দ্র থেকে একটি আধা-অসীম সোলেনয়েডের প্রান্তে (প্রান্তে z = 0.5L, α 1 =π/2, α 2 →0) যাওয়ার সময়, টান অর্ধেক হয়ে যায়:


. (7)

আমরা এক্সপ্রেশন (5), (b), (7) এর সাথে সূত্র (1) যোগ করে চৌম্বক ক্ষেত্রের আনয়ন পাই। নোট করুন যে একটি অসীম দীর্ঘ সোলেনয়েডের জন্য সূত্র (6) এর ডেরিভেশন মোট বর্তমান আইনের উপর ভিত্তি করে অনেক সহজ।

যেকোনো S.I.


লেকচার নং 13

বিষয়:"চুম্বকত্ব"।

বক্তৃতার উদ্দেশ্য:ছাত্রদের ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিজম বিভাগে ব্যবহৃত মৌলিক ধারণা এবং সংজ্ঞা দিন: চৌম্বক ক্ষেত্র, তীব্রতা, ডায়া-, প্যারা- এবং ফেরোম্যাগনেট, চৌম্বকীয় আবেশ। মৌলিক আইন ও সংজ্ঞা দাও।

বক্তৃতার রূপরেখা


  1. চৌম্বক ক্ষেত্র এবং এর বৈশিষ্ট্য।

  2. চৌম্বক ক্ষেত্রের শক্তি এবং আনয়ন। অ্যাম্পিয়ারের সূত্র। বায়োট-সাভার্ট-ল্যাপ্লেস আইন এবং এর প্রয়োগ।

  3. বৈদ্যুতিক এবং চৌম্বক ক্ষেত্র থেকে চার্জের উপর ক্রিয়াশীল বলের জন্য লরেন্টজ সূত্র।

  4. ডায়ম্যাগনেটিক, প্যারাম্যাগনেটিক এবং ফেরোম্যাগনেটিক পদার্থ। চৌম্বকীয় ব্যাপ্তিযোগ্যতা।

  5. চৌম্বক আবেশন। ট্রান্সফরমার, তাদের অপারেশনের শারীরিক নীতি।

  6. চৌম্বক ক্ষেত্রের শক্তি। ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক তত্ত্বম্যাক্সওয়েল।

  7. বৈদ্যুতিক এবং চৌম্বকীয় পরিমাণের মধ্যে সম্পর্ক। ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড এবং বিকিরণ।

  1. চৌম্বক ক্ষেত্র এবং এর বৈশিষ্ট্য।

চৌম্বকীয় ঘটনা প্রাচীনকাল থেকেই পরিচিত। একই সময়ে, পৃথিবীর চৌম্বকীয় বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা গেছে, যার জন্য একটি বার চুম্বক, একটি সুচের ডগায় ভারসাম্যপূর্ণ, প্রায় ভৌগলিক মেরিডিয়ান বরাবর ইনস্টল করা হয়েছিল। (এই ধরনের একটি কম্পাস প্রায় 3000 বছর আগে চীনে বিদ্যমান ছিল।)

18 শতকে, লোহার বস্তুর চুম্বককরণ এবং বজ্রপাতের কাছাকাছি একটি কম্পাসের চুম্বককরণের বিপরীতে মনোযোগ দেওয়া হয়েছিল।

এটি চৌম্বকীয় ঘটনা এবং বৈদ্যুতিক ঘটনাগুলির মধ্যে একটি সংযোগের পরামর্শ দিয়েছে। এটি ডেনিশ পদার্থবিদ এইচ কে অরস্ট্রেড দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছিল। তিনি দেখতে পেলেন যে বৈদ্যুতিক প্রবাহ কাছাকাছি একটি চৌম্বকীয় সুইকে প্রভাবিত করে, এটি তারের সাথে লম্ব করে। একই সময়ে, ফরাসি পদার্থবিদ অ্যাম্পিয়ার পরীক্ষামূলকভাবে কারেন্টের সাথে দুটি কন্ডাক্টরের চৌম্বকীয় মিথস্ক্রিয়া আবিষ্কার করেছিলেন।

ফলস্বরূপ, চলমান বৈদ্যুতিক চার্জ (কারেন্ট) এর চারপাশে আরেকটি ধরণের ক্ষেত্র তৈরি হয় - একটি চৌম্বক ক্ষেত্র, যার মাধ্যমে এই চার্জগুলি চৌম্বকীয় বা অন্যান্য চলমান বৈদ্যুতিক চার্জের সাথে যোগাযোগ করে।

যেহেতু একটি চৌম্বক ক্ষেত্র একটি বল ক্ষেত্র, এটিকে শক্তির রেখা দ্বারা উপস্থাপন করা যেতে পারে, উদাহরণস্বরূপ:

একটি বার চুম্বকের চৌম্বক ক্ষেত্র

চৌম্বক ক্ষেত্র একটি সরল পরিবাহী (Oersted এর পরীক্ষা) মধ্যে বর্তমান I দ্বারা তৈরি। ক্ষেত্ররেখা হল একটি তারের উপর লম্ব কেন্দ্রীভূত বৃত্ত, যার কেন্দ্রগুলি সেই তারের উপর অবস্থিত।

পাওয়ার লাইনের দিকনির্দেশচৌম্বক ক্ষেত্র নির্ধারিত হয় জিমলেট নিয়ম: জিমলেটের হ্যান্ডেল, কারেন্টের দিকে স্ক্রু করা, বল চৌম্বকীয় রেখার দিকে ঘোরে.

বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র লাইনের বিপরীতে, চৌম্বক ক্ষেত্র লাইন সবসময় বন্ধ থাকে।


  1. চৌম্বক ক্ষেত্রের শক্তি, অ্যাম্পিয়ারের সূত্র। বায়োট-সাভার্ট-লাপ্লেস আইন।

আসুন নির্বিচারে আকৃতির একটি পরিবাহী গ্রহণ করি যার মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় আমি.

চলুন কন্ডাক্টরকে অনেক প্রাথমিক বিভাগে ভাগ করি এবং তাদের মধ্যে একটি বিবেচনা করি ডিএল. এটি মহাকাশে একটি চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করে। হুবহু সম্পর্কিতএই ক্ষেত্রটি দূরত্বে অবস্থিত rথেকে ডিএল, বর্তমান উপাদান রাখুন আমি 0 ডিএল 0 . তারপর, অনুযায়ী অ্যাম্পিয়ারের আইন, একটি শক্তি এই উপাদান কাজ করবে

যেখানে α হল স্রোতের দিকের মধ্যবর্তী কোণ আমিঅবস্থান চালু ডিএলএবং ব্যাসার্ধ ভেক্টরের দিক r;

β - বর্তমান উপাদানের দিকের মধ্যে কোণ আমি 0 ডিএল 0 এবং স্বাভাবিক nসমতলে প্রধারণকারী ডিএলএবং r.

সূত্রে (1) আমরা সেই অংশটিকে হাইলাইট করি যা বর্তমান উপাদানের উপর নির্ভর করে না আমি 0 ডিএল 0 , এবং বোঝান dH.



, (2)

বায়োট-সাভার্ট-লাপ্লেস আইন

dHশুধুমাত্র বর্তমান উপাদানের উপর নির্ভর করে আইডিএলএবং পয়েন্ট অবস্থান থেকে সম্পর্কিত, বলা হয় চৌম্বক ক্ষেত্রের শক্তি.

এটি একটি ভেক্টর পরিমাণ যা ক্ষেত্ররেখার দিকে স্পর্শকভাবে নির্দেশিত এবং সমতলের দিকে স্বাভাবিক প্র.

ভোল্টেজ পরিমাপ করা হয়



যে ক্ষেত্রটির শক্তি সর্বত্র সমান তাকে বলা হয় সমজাতীয়, অন্যথায় - ভিন্নধর্মী.

টেনশন বিবেচনায় নিয়ে অ্যাম্পিয়ারের আইনটি আবার লিখি

অ্যাম্পিয়ারের সূত্র

যেখানে β বর্তমান দিকগুলির মধ্যে কোণ আমি 0 এবং চৌম্বক ক্ষেত্র dH.

বাহিনীর দিক নির্ণয় করা dFবাম হাতের নিয়ম অনুযায়ী। যদি বাম হাতের তালু এমনভাবে অবস্থান করা হয় যাতে চৌম্বক ক্ষেত্রের তীব্রতার ভেক্টর তালুতে প্রবেশ করে এবং চারটি প্রসারিত আঙ্গুল কারেন্ট বরাবর নির্দেশিত হয়, তাহলে প্রসারিত থাম্বটি এই স্রোতের উপর কাজ করে এমন শক্তির দিক দেখাবে।

যেহেতু β = 90º, (যখন থেকে আমি 0 ডিএল 0 চৌম্বক ক্ষেত্রে লম্ব), আমরা সূত্র (3) পুনরায় লিখি এবং এটি থেকে প্রকাশ করি dH



. (4)

শারীরিক অর্থ: চৌম্বক ক্ষেত্রের শক্তি স্পর্শকভাবে ফিল্ড লাইনের দিকে নির্দেশিত হয় এবং ম্যাগনিটিউড সেই বলের অনুপাতের সমান যা দিয়ে ক্ষেত্রটি চৌম্বকীয় ধ্রুবক থেকে শূন্যে ক্ষেত্রটির লম্বভাবে অবস্থিত একটি ইউনিট বর্তমান উপাদানের উপর কাজ করে।

মোট টান হিসাব করতে এনচৌম্বক ক্ষেত্র, জ্যামিতিকভাবে প্রাথমিক শক্তি যোগ করা প্রয়োজন dH.

যদি কন্ডাকটর একই সমতলে অবস্থিত থাকে, আমরা সূত্র ব্যবহার করে টান গণনা করি (সূত্র 2 থেকে)



. (5)


  1. ডায়ম্যাগনেটিক, প্যারাম্যাগনেটিক, ফেরোম্যাগনেটিক পদার্থ। চৌম্বকীয় ব্যাপ্তিযোগ্যতা।

চৌম্বক ক্ষেত্রে স্থাপিত সমস্ত পদার্থ চৌম্বকীয় বৈশিষ্ট্য অর্জন করে, অর্থাৎ তারা চুম্বক হয়ে যায়।

দেখা যাচ্ছে যে কিছু পদার্থ বাহ্যিক ক্ষেত্রকে দুর্বল করে, অন্যরা এটিকে শক্তিশালী করে।

চৌম্বকীয় ক্ষেত্রকে দুর্বল করে এমন পদার্থগুলিকে বলা হয় ডায়ম্যাগনেটিক, আর যেগুলিকে শক্তিশালী করে তাদের বলা হয় প্যারাম্যাগনেটিক (ডায়াম্যাগনেটিক এবং প্যারাম্যাগনেটিক)।

প্যারাম্যাগনেটগুলির মধ্যে, এমন একটি গোষ্ঠী রয়েছে যা বাহ্যিক ক্ষেত্রের একটি খুব বড় বৃদ্ধি ঘটায়। এই পদার্থগুলিকে ফেরোম্যাগনেট বলা হয়।

ডায়ম্যাগনেটস– ফসফরাস, সালফার, অ্যান্টিমনি, কার্বন, অনেক ধাতু (বিসমাথ, পারদ, সোনা, রূপা, তামা, ইত্যাদি), বেশিরভাগ রাসায়নিক যৌগ (জল এবং প্রায় সমস্ত জৈব যৌগ)।

প্যারাম্যাগনেটস– কিছু গ্যাস (অক্সিজেন, নাইট্রোজেন) এবং ধাতু (অ্যালুমিনিয়াম, টাংস্টেন, প্ল্যাটিনাম, ক্ষার এবং ক্ষারীয় আর্থ ধাতু)।

ফেরোম্যাগনেটস- লোহা, নিকেল, কোবাল্ট, গ্যাডোলিনিয়াম এবং ডিসপ্রোসিয়াম, সেইসাথে এই ধাতুগুলির কিছু সংকর এবং অক্সাইড, ম্যাঙ্গানিজ এবং ক্রোমিয়ামের সংকর।

ডায়া-, প্যারা- এবং ফেরোম্যাগনেটিজমের কারণ।

যে কোনো পদার্থের পরমাণু ও অণুতে নিউক্লিয়াসের চারপাশে কক্ষপথে ইলেকট্রন চলাচলের ফলে বৃত্তাকার স্রোত তৈরি হয়- অরবিটাল স্রোত.

প্রতিটি অরবিটাল স্রোত একটি চৌম্বক মুহূর্তের সাথে মিলে যায়।

উপরন্তু, ইলেক্ট্রনগুলির নিজস্ব বা ঘূর্ণন চৌম্বকীয় মুহূর্ত রয়েছে (ইংরেজি: স্পিন - ঘূর্ণন)। একটি পরমাণুর নিউক্লিয়াসেরও নিজস্ব চৌম্বকীয় মুহূর্ত রয়েছে।

ইলেকট্রনের অরবিটাল এবং স্পিন চৌম্বকীয় মুহূর্তের জ্যামিতিক যোগফল এবং নিউক্লিয়াসের অন্তর্নিহিত চৌম্বকীয় মুহূর্ত পদার্থের একটি পরমাণুর (অণু) চৌম্বকীয় মুহূর্ত গঠন করে।

ডায়ম্যাগনেটিক পদার্থের জন্য, একটি পরমাণুর (অণু) মোট চৌম্বকীয় মুহূর্ত সমান 0 .

যেহেতু অরবিটাল, স্পিন এবং নিউক্লিয়ার মুহূর্তগুলি পারস্পরিক ক্ষতিপূরণ।

যাইহোক, একটি বাহ্যিক চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবের অধীনে, এই পরমাণুগুলিতে একটি চৌম্বক মুহূর্ত প্রবর্তিত হয়, যা বাহ্যিক ক্ষেত্রের বিপরীত দিকে পরিচালিত হয়। ফলস্বরূপ, ডায়ম্যাগনেটিক মাধ্যমটি চুম্বকীয় হয়ে যায় এবং তার নিজস্ব চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করে, যা বাহ্যিকটির বিপরীত দিকে পরিচালিত হয় এবং তাই এটিকে দুর্বল করে দেয়।

ডায়ম্যাগনেটিক পদার্থের চৌম্বকীয় মুহূর্তগুলি যতক্ষণ পর্যন্ত একটি বাহ্যিক ক্ষেত্র বিদ্যমান থাকে ততক্ষণ সংরক্ষণ করা হয়। যখন ক্ষেত্রটি নির্মূল করা হয়, তখন ডায়ম্যাগনেটিক উপাদানটি চুম্বকীয় হয়ে যায়।

একটি প্যারাম্যাগনেটিক উপাদানে, কক্ষপথ, স্পিন এবং পারমাণবিক চৌম্বকীয় মুহূর্ত একে অপরকে বাতিল করে না। অতএব, প্যারাম্যাগনেটিক পরমাণু সর্বদা একটি চৌম্বক মুহূর্ত আছে যাইহোক, এগুলি এলোমেলোভাবে সাজানো হয় এবং তাই প্যারাম্যাগনেটিক মাধ্যম চৌম্বকীয় বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে না।

একটি বাহ্যিক ক্ষেত্র প্যারাম্যাগনেটিক পরমাণুগুলিকে ঘোরায় যাতে তাদের চৌম্বকীয় মুহূর্তগুলি প্রধানত ক্ষেত্রের দিকে প্রতিষ্ঠিত হয়। (সম্পূর্ণ অভিযোজন প্রতিরোধ করা হয় তাপীয় আন্দোলনপরমাণু)।

ফলস্বরূপ, প্যারাম্যাগনেটিক উপাদানটি চুম্বকীয় হয়ে ওঠে এবং তার নিজস্ব চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করে, যা বাহ্যিকটির সাথে মিলিত হয় এবং এটিকে শক্তিশালী করে।

যখন বাহ্যিক ক্ষেত্রটি নির্মূল করা হয়, তখন প্যারাম্যাগনেট ডিম্যাগনেটাইজড হয়।

যদি খালি জায়গায় একটি শক্তি সহ একটি চৌম্বক ক্ষেত্র থাকে এন, তারপর যখন স্থানটি একটি সমজাতীয় মাধ্যম দিয়ে পূর্ণ হয়, তখন ফলাফলের টান সমান হয়



, (6)

যেখানে ΔН হল মাধ্যম দ্বারা তৈরি ক্ষেত্র শক্তি, ("+" একটি প্যারাম্যাগনেটিক মাধ্যম; "–" একটি ডায়ম্যাগনেটিক মাধ্যম) বাহ্যিক ক্ষেত্রের শক্তির সমানুপাতিক। অতএব, আমরা ফর্মুলা (6) ফর্মে পুনরায় লিখি



, (7)

যেখানে μ হল একটি মাত্রাহীন আনুপাতিকতা সহগ, যাকে মাধ্যমের আপেক্ষিক চৌম্বকীয় ব্যাপ্তিযোগ্যতা বলা হয়।

ভ্যাকুয়ামের জন্য μ = 1,

ডায়ম্যাগনেটিক পদার্থের জন্য μ
প্যারাম্যাগনেটের জন্য μ> 1।


  1. বৈদ্যুতিক এবং চৌম্বক ক্ষেত্র থেকে চার্জের উপর ক্রিয়াশীল বলের জন্য লরেন্টজ সূত্র।

অ্যাম্পিয়ারের আইন অনুসারে, কন্ডাকটরের দৈর্ঘ্যের প্রতি বিভাগ Δ l, যার মাধ্যমে একটি কারেন্ট প্রবাহিত হয় আমি, বাহ্যিক চৌম্বক ক্ষেত্রের শক্তির দিক থেকে এনবল কাজ করে


, (8)

অ্যাম্পিয়ারের আইন

যেখানে α হল বর্তমান এবং চৌম্বক ক্ষেত্রের শক্তির দিকনির্দেশের মধ্যে কোণ।

চলমান চার্জে চৌম্বক ক্ষেত্র থেকে ক্রিয়াশীল বলের একটি অভিব্যক্তি খুঁজে বের করা যাক। এটি করার জন্য, আমরা অ্যাম্পিয়ারের সূত্র ব্যবহার করব। বর্তমান শক্তি আমিসংখ্যাগতভাবে প্রতি ইউনিট সময়ে স্থানান্তরিত চার্জের সমান প্রস্থচ্ছেদকন্ডাক্টর

যদি পৃথক চার্জের মাত্রা e, এবং প্রতি ইউনিট সময় কন্ডাক্টরের ক্রস বিভাগের মাধ্যমে স্থানান্তরিত চার্জের সংখ্যা সমান n, যে আমি= en, তাই,


, (9)

যেখানে n 0 হল প্রতি ইউনিট ভলিউমের চলমান চার্জের সংখ্যা;

ν - তাদের গতি;

S - ক্রস-বিভাগীয় এলাকা।

তাই,


. (10)

আসুন (9) এর পরিবর্তে (8)


. (11)

এই বল পরিবাহী, দৈর্ঘ্যের একটি বিভাগে কাজ করে Δ lঅতএব, এটি বিবেচনাধীন কন্ডাক্টরের বিভাগে চলমান সমস্ত চার্জের উপর কাজ করে এমন শক্তির সমষ্টির সমান। এই চার্জ সংখ্যা



. (12)

অভিযোগে ফোর্স অ্যাক্টিং



. (13)


. (14)

লরেন্টজ সূত্র

লরেন্টজ সূত্রটি গতির সাথে চলমান চার্জের উপর কাজ করে কাঙ্ক্ষিত বল দেয় ν শক্তির চৌম্বক ক্ষেত্রে এন.

একটি ধনাত্মক চার্জের গতিবিধির ক্ষেত্রে, লরেন্টজ বলের দিকটি বাম হাতের নিয়ম দ্বারা নির্ধারিত হয়: যদি আঙ্গুলগুলি একত্রে ভাঁজ করা হয় চার্জের চলাচলের দিকে এবং তালু এমনভাবে স্থাপন করা হয় যাতে চৌম্বক ক্ষেত্রের রেখাগুলি তালুতে প্রবেশ করে, তারপর বল Δ বর্ধিত থাম্বের পাশের দিকে নির্দেশিত হবে।

যখন একটি ঋণাত্মক চার্জ সরে যায়, তখন এই বলটি বিপরীত দিকে পরিচালিত হয়।


  1. চৌম্বক আবেশন। ট্রান্সফরমার, তাদের অপারেশনের শারীরিক নীতি।

চৌম্বক ক্ষেত্র ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ডের একটি অংশ। এর বিশেষত্ব হল যে এই ক্ষেত্রটি স্রোত সহ কন্ডাক্টর দ্বারা তৈরি করা হয়েছে, বৈদ্যুতিক চার্জযুক্ত কণা এবং দেহগুলি, সেইসাথে চুম্বকীয় সংস্থা এবং একটি বিকল্প বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র।

একটি চৌম্বক ক্ষেত্র যা সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয় না তাকে বলা হয় নিশ্চল.

Oersted এর পরীক্ষা থেকে একটি চৌম্বক ক্ষেত্রের চেহারা দেখা যায়।

যদি একটি চৌম্বক সুই, যা অবাধে একটি উল্লম্ব অক্ষের চারপাশে ঘুরতে পারে, একটি সরাসরি কারেন্ট বহনকারী একটি সরল পরিবাহীর নীচে স্থাপন করা হয়, তাহলে এটি কারেন্ট বহনকারী পরিবাহীর সাথে লম্বভাবে অবস্থান করে।

বর্তমান শক্তি যত বেশি, তীরটি পরিবাহীর কাছাকাছি এবং পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাব কম, তীরটি তত বেশি সঠিকভাবে অবস্থান করবে।

চৌম্বক ক্ষেত্র শুধুমাত্র চলমান কণা এবং শরীরের উপর কাজ করে বৈদ্যুতিক আধান. চৌম্বকীয় দেহগুলি চলমান বা স্থির নির্বিশেষে চৌম্বক ক্ষেত্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়।

চৌম্বক ক্ষেত্রের শক্তি বৈশিষ্ট্য হল ভেক্টর চৌম্বক আবেশনভিতরে .


, (15)

ফলে উত্তেজনা কোথায়;

এন- বাহ্যিক চৌম্বক ক্ষেত্রের শক্তি।

যেহেতু একটি পদার্থের চৌম্বক ক্ষেত্র সাধারণত একটি অ-ফলাফল তীব্রতা দ্বারা চিহ্নিত করা হয় N`, এবং আকার ভিতরে(চৌম্বকীয় আবেশন), তারপর


. (16)

আনয়নের মাত্রা।

এইভাবে,

.

ইন্ডাকশন ভেক্টরের দিকনির্দেশ ভিতরেটান ভেক্টরের সাথে মিলে যায় এনএকটি সমজাতীয় আইসোট্রপিক মাধ্যমে।

1 T হল এমন একটি অভিন্ন চৌম্বক ক্ষেত্রের চৌম্বকীয় আবেশ যা 1 N শক্তির সাথে কাজ করে সোজা কন্ডাক্টর 1A কারেন্ট সহ 1 মিটার লম্বা, ক্ষেত্রের লম্বভাবে অবস্থিত।

পারস্পরিক আনয়ন। ট্রান্সফরমার।

পারস্পরিক আনয়নের ঘটনাটি সময়ের সাথে পরিবর্তিত স্রোত সহ অন্যান্য পরিবাহকের আশেপাশে অবস্থিত কন্ডাক্টরগুলিতে একটি প্ররোচিত ক্ষেত্রের উপস্থিতি নিয়ে গঠিত।

সুতরাং, যদি বর্তমান শক্তি আমি 1 সার্কিটে 1 পরিবর্তন, তারপর সার্কিটে 2 , যা একটি বর্তমান উৎস ধারণ করে না, একটি প্ররোচিত ক্ষেত্র প্রদর্শিত হয়, যা পারস্পরিক আনয়ন emf দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। একটি প্ররোচিত কারেন্ট তৈরি হয়, যা একটি গ্যালভানোমিটার দ্বারা সনাক্ত করা হয়।

ফ্যারাডে এর আইন অনুযায়ী


, (17)

যেখানে ε 21 – দ্বিতীয় সার্কিটে ইএমএফ প্ররোচিত হয়;

F 21 - চৌম্বকীয় আবেশন প্রবাহ, যা বর্তমানের চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারা তৈরি হয় আমি 1 এবং কনট্যুর দ্বারা আচ্ছাদিত পৃষ্ঠ এলাকা বিস্তৃত 2 .



, (18)

যেখানে M 21 হল একটি সহগ যাকে বলা হয় দ্বিতীয় এবং প্রথম সার্কিটের পারস্পরিক আবেশ। আকারের উপর নির্ভর করে, জ্যামিতিক আকৃতিএবং আপেক্ষিক অবস্থানকনট্যুর 2 এবং 1 , মাধ্যমের আপেক্ষিক চৌম্বকীয় ব্যাপ্তিযোগ্যতা।

একটি ট্রান্সফরমারের ক্রিয়া পারস্পরিক আবেশের ঘটনার উপর ভিত্তি করে, যা বিকল্প বর্তমান ভোল্টেজ বৃদ্ধি বা হ্রাস করতে ব্যবহৃত হয়।

কোর উপর, একটি বন্ধ ফ্রেমে একত্র পৃথক প্লেট গঠিত, আছে 2 windings - প্রাথমিক এস 1 এবং মাধ্যমিক এস 2 সেই অনুযায়ী বাঁক সংখ্যা সহ এন 1 এবং এন 2 . বিবর্তিত বিদ্যুৎ আমি 1 প্রাথমিক ওয়াইন্ডিং-এ একটি বিকল্প চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করে, যা সেকেন্ডারি উইন্ডিং-এ পারস্পরিক ইন্ডাকশন ইএমএফের কারণ।

যখন ট্রান্সফরমার নিষ্ক্রিয় থাকে, যখন সেকেন্ডারি ওয়াইন্ডিং-এ কোন কারেন্ট থাকে না (I 2 =0), পরম ভোল্টেজের মানের অনুপাত 2 এবং 1 , গৌণ এবং প্রাথমিক windings শেষে রূপান্তর অনুপাত বলা হয়



. (19)

স্টেপ-আপ ট্রান্সফরমারের জন্য এন 2 > এন 1 , নিম্নগামী - এন 2 এন 1 . কাজের স্ট্রোকের সময় ক্ষমতা সমান।


  1. চৌম্বক ক্ষেত্রের শক্তি। ম্যাক্সওয়েলের ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক তত্ত্ব।

একটি চৌম্বক ক্ষেত্রকারেন্টের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত, এটি কারেন্টের উপস্থিতি এবং অদৃশ্য হওয়ার সাথে সাথে উপস্থিত হয় এবং অদৃশ্য হয়ে যায়, অতএব, বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের শক্তির একটি অংশ একটি চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করতে যায়।

এই ক্ষেত্রটি তৈরি করতে বা কারেন্টের সাথে যুক্ত চৌম্বকীয় আবেশের প্রবাহ তৈরি করতে কারেন্ট দ্বারা ব্যয় করা কাজের সমান শক্তি থাকতে হবে চৌম্বক ক্ষেত্রের।

ঘটমান বিষয় ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক আনয়নবৈদ্যুতিক ক্ষেত্র এবং চৌম্বক ক্ষেত্রের শক্তির পারস্পরিক রূপান্তরের উপর ভিত্তি করে।