الفيزياءعلوم

التدفق المغناطيسي عبر وحدة المساحات يتناسب طردياً مع

التدفق المغناطيسي عبر وحدة المساحات1 | موسوعة الشرق الأوسط

التدفق المغناطيسي عبر وحدة المساحات يتناسب طردياً مع

نتطرق من خلال موسوعة للتعرف على التدفق المغناطيسي عبر وحدة المساحات يتناسب طردياً مع إذ يعد التدفق المغناطيسي هو شدة المجال المغناطيسي الذي يمر بمنطقة معينة، نستعرض فيما يلي العوامل التي تتناسب طرديًا مع التدفق المغناطيسي:

  • عدد لفات الموصل.
  • زاوية الخطوط المغناطيسية.
  • مساحة السطح.
  • شدة المجال المغناطيسي.

التدفق المغناطيسي عبر وحدة المساحات يتناسب طردياً مع لفات الموصل

كما ذكرنا سابقًا، يتناسب التدفق المغناطيسي طرديًا مع عدة عوامل، بما في ذلك لفات الموصل، وسوف نوضح ذلك بالتفصيل فيما يلي:

  • تتناسب عدد لفات الموصل بشكل متناسب مع التدفّق المغناطيسي الذي يمر عبر وحدة المساحات، حيث يزداد مقدار التدفق المغناطيسي كلما زاد عدد لفات الموصل.
  • كلما قلت عدد لفات الموصل، قل مقدار التدفق المغناطيسي.

التدفق المغناطيسي عبر وحدة المساحات يتناسب طرديًا مع زاوية الخطوط المغناطيسية

يتناسب التدفق المغناطيسي طرديًا مع زاوية الخطوط، نوضح ذلك فيما يلي:

  • يزداد مستوى التدفق المغناطيسي عبر وحدة المساحة كلما زادت زاوية خطوط المغناطيسية عن الخط العمودي للسطح.
  • كلما قلت ميل زاوية الخطوط المغناطيسية عن الخط العمودي للسطح، كلما قل مقدار التدفق المغناطيسي.

التدفق المغناطيسي عبر وحدة المساحات يتناسب طردياً مع مساحة السطح

  • كلما تقل مساحة السطح، يتناقص التدفق المغناطيسي عبر كل وحدة مساحية.
  • يزيد تدفق المجال المغناطيسي في حال زيادة مساحة السطح الذي يؤثر عليه المجال المغناطيسي.

التدفق المغناطيسي عبر وحدة المساحات يتناسب طردياً مع شدة المجال المغناطيسي

  • يزداد حجم التدفق المغناطيسي بزيادة شدة المجال المغناطيسي.
  • بالإضافة إلى انخفاض مقدار التدفق المغناطيسي، يكون المجال المغناطيسي ضعيفًا للغاية.

تعريف التدفق المغناطيسي

يمكننا تعريف التدفق المغناطيسي من خلال النقاط التالية:

  • هو درجة الشدة الكلية للمجال المغناطيسي الذي يمر بمنطقة محددة، حيث يصف تأثيرات القوة المغناطيسية على جسم متواجد في مكان ما.
  • يعرف التدفق المغناطيسي في علم الفيزياء على أنه عدد من خطوط المجال المغناطيسي التي تمر عبر سطح مغلق.
  • يتم قياس شدة التدفق المغناطيسي باستخدام أجهزة مقياس التدفق، التي تحتوي على ملفات القياس وإلكترونات مخصصة للحصول على القيمة الصحيحة.
  • يستخدم جهاز قياس التدفق تغيير الجهد في ملفات القياس لحساب تدفق المغناطيسي.
  • تُرمز الصيغ والمعادلات الرياضية للتدفق المغناطيسي بالرمز Φ.
  • يختلف التدفق المغناطيسي عن كثافة التدفق المغناطيسي، إذ أن التدفق هو الكمية الفيزيائية القياسية والعددية التي تنتج بسبب كثافة التدفق المغناطيسي
  • أما الكثافة فهي كمية فيزيائية متجهة تساعد على ظهور التدفق المغناطيسي.

وحدة قياس التدفق المغناطيسي

قياس التدفق المغناطيسي بأحد الوحدات الدولية، نستعرض ذلك فيما يلي:

  • تستخدم وحدة الفيبر أو الويبر لقياس التدفق المغناطيسي، وقد أطلق هذا الاسم تكريمًا للعالم الفيزيائي الألماني فلهليم ادوارد فيبر.
  • تشير إلى وحدة قياس دولية، فالويبر هو قيمة التدفق المغناطيسي الذي يخترق سطحًا عموديًا مساحته 1 متر مربع عندما يمر مجال مغناطيسي شدته 1 تسلا من خلاله.
  • الويبر = فولت أو الثانية، والويب الواحد يساوي 1 تسلا، بالإضافة إلى أنه يساوي 108 ماكسويل.

المبادئ الأساسية للتدفق المغناطيسي

يعمل الحقل المغناطيسي على تحفيز الجزيئات المشحونة للتحرك، ويتم شرح ذلك بالتفصيل فيما يلي:

  • يحفز الحقل المغناطيسي جميع الجزيئات المشحونة للتحرك، مما يؤدي إلى ظهور تيار كهربائي.
  • تتكون الموجة الكهرومغناطيسية من مكونات مغناطيسية وكهربائية، وتنتقل المكونات في نفس اتجاه الموجة ولكن بزاوية صحيحة تبلغ 90 درجة.
  • تُنتج الموجه المغناطيسية جاذبية بين الأشياء بناءً على شحناتها الكهربائية الموجبة والسالبة.
  • تحتوي جميع الشحنات الكهربائية على مجال مغناطيسي سالب وموجب يساعدها على التدفق، فتنتج الإلكترونات المدارية للذرات مجالًا مغناطيسيًا.
  • تتناسب قوة الجاذبية أو التنافر عكسيًا مع مربع المسافة بين الأقطاب المغناطيسية، ويعتمد اتجاه المجال المغناطيسي على اتجاه التيار، حيث يكون مع عقارب الساعة أو ضدّها.

الفرق بين التدفق المغناطيسي والتدفق الكهربائي

يختلف التدفق الكهربائي عن التدفق المغناطيسي في عدة نقاط، سنوضح ذلك فيما يلي:

  • القياس: يتم قياس المجال الكهربائي باستخدام جهاز الكهرباء، في حين يتم قياس التدفق المغناطيسي باستخدام جهاز المغناطيسية.
  • الاتجاه: يجري اتجاه التدفق الكهربائي عموديًا على المجال المغناطيسي، بينما يجري اتجاه التدفق المغناطيسي عموديًا على المجال الكهربائي.
  • العلاقة مع الشحنة: التدفق المغناطيسي يتناسب مع شحنة الكهرباء، في حين يتناسب التدفق الكهربائي مع سرعة الشحنة الكهربائية.
  • الوحدة: يتم قياس التدفق الكهربائي بوحدة نيوتن لكل واحد كولوم أو بوحدة الفولت لكل متر، كما يتم قياس التدفق الكهربائي بوحدة تسلا أو غاوس.
  • المجال: يقوم التدفق الكهربائي بتوليد شحنة كهربائية في المحيط، بينما يقوم التدفق المغناطيسي بتوليد الشحنات الكهربائية حول المغناطيس المتحرك.

في ختام مقالنا نكون قد استعرضنا التدفق المغناطيسي عبر وحدة المساحات يتناسب طردياً مع عدة عوامل من بينها عدد لفات الموصل وزاوية الخطوط المغناطيسية، بالإضافة إلى مساحة السطح وشدة المجال المغناطيسي.

بالإضافة إلى تعريف التدفق المغناطيسي ووحدة قياس التدفق المغناطيسي، يتم شرح المبادئ الأساسية للتدفق المغناطيسي والفروق بين التدفق المغناطيسي والتدفق الكهربائي.

يمكنك العثور على المزيد من المقالات بزيارة الموسوعة العربية الشاملة.

1-تقرير عن المجالات المغناطيسية.

ما هي الطرق المتاحة لزيادة قوة جذب المغناطيس الكهربائي؟

المراجع

1-

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى