bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> η φυσικη

Οι μαγνητικές γραμμές δύναμης τελειώνουν ποτέ ή είναι συνεχείς;

Οι μαγνητικές γραμμές δύναμης είναι συνεχές . Πάντα σχηματίζουν κλειστούς βρόχους, που σημαίνει ότι δεν έχουν ποτέ αρχή ή τέλος.

Εδώ είναι γιατί:

* Μαγνητικά μονοπολικά δεν υπάρχουν: Σε αντίθεση με τα ηλεκτρικά φορτία (τα οποία μπορεί να είναι θετικά ή αρνητικά), δεν υπάρχουν απομονωμένοι μαγνητικοί πόλοι (βόρεια ή νότια). Κάθε μαγνήτης, ανεξάρτητα από το πόσο μικρό, έχει τόσο βόρειο όσο και νότιο πόλο.

* Η συνέχεια είναι συνέπεια των εξισώσεων του Maxwell: Οι θεμελιώδεις νόμοι του ηλεκτρομαγνητισμού, γνωστοί ως εξισώσεις του Maxwell, περιγράφουν τη συμπεριφορά των ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων. Μία από αυτές τις εξισώσεις δηλώνει ότι η απόκλιση του μαγνητικού πεδίου είναι μηδενική. Αυτό σημαίνει ότι οι γραμμές μαγνητικού πεδίου σχηματίζουν πάντα κλειστές βρόχους, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια.

Σκεφτείτε το έτσι:

* Φανταστείτε έναν μαγνήτη μπαρ: Οι γραμμές μαγνητικού πεδίου προέρχονται από το Βόρειο Πόλο, βυθίζονται γύρω και επιστρέφουν στον Νότιο Πόλο. Στη συνέχεια συνεχίζουν μέσω του ίδιου του μαγνήτη, ολοκληρώνοντας τον κλειστό βρόχο.

* Ακόμη και με σύνθετες ρυθμίσεις μαγνητών: Οι γραμμές δύναμης εξακολουθούν να σχηματίζουν συνεχείς βρόχους. Μπορεί να στρίψουν και να γυρίσουν, αλλά θα συνδεθούν πάντα πίσω στην πηγή τους, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια.

Αυτή η αρχή της συνέχειας είναι ζωτικής σημασίας για την κατανόηση πολλών μαγνητικών φαινομένων, από τον τρόπο με τον οποίο οι κινητήρες λειτουργούν με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται μαγνητικά πεδία στην ιατρική απεικόνιση.

Η αδράνεια και οι νόμοι της κίνησης

Η αδράνεια και οι νόμοι της κίνησης

Αδράνεια είναι η ονομασία για την τάση ενός αντικειμένου σε κίνηση να παραμένει σε κίνηση ή ενός αντικειμένου σε ηρεμία να παραμένει σε ηρεμία εκτός εάν ασκηθεί από μια δύναμη. Αυτή η έννοια ποσοτικοποιήθηκε στον Πρώτο Νόμο της Κίνησης του Νεύτωνα. Η λέξη αδράνεια προήλθε από τη λατινική λέξη iners

Παράδειγμα τριβής Πρόβλημα – Ολίσθηση προς τα κάτω σε κεκλιμένο επίπεδο 1

Παράδειγμα τριβής Πρόβλημα – Ολίσθηση προς τα κάτω σε κεκλιμένο επίπεδο 1

Το «μπλοκ που γλιστρά κάτω από ένα κεκλιμένο επίπεδο» είναι ένα κοινό πρόβλημα εργασίας του πρώτου έτους που ασχολείται με την τριβή. Αυτό το πρόβλημα είναι ένα σχετικά απλό παράδειγμα προβλήματος, αλλά μπορεί να γίνει ακόμα πιο εύκολο με ένα κόλπο. Αν και δεν είναι ένα κόλπο που καταστρέφει τη Γη,

Πώς μπορεί να φανεί το φως από τους φάρους από μίλια μακριά;

Πώς μπορεί να φανεί το φως από τους φάρους από μίλια μακριά;

Το φως από τους φάρους μπορεί να φανεί από μίλια μακριά λόγω του σχεδιασμού του συστήματος φωτός. Το σύστημα σχεδιάστηκε από τον Augustin Fresnel και χρησιμοποιεί φακούς και ανακλαστήρες για να συλλαμβάνει και να συγκεντρώνει το φως σε ένα συγκεκριμένο σημείο, καθιστώντας το αρκετά ισχυρό. Οι φακοί