miercuri, 9 mai 2012
CAMPUL MAGNETIC
Campul magnetic este o forma de existenta a
materiei, care se manifesta prin
actiunea asupra acului magnetic sau asupra conductoarelor parcurse de curent electric.
Campul magnetic se poate descrie si
caracterizeaza calitativ cu ajutorul
liniilor de camp magnetic.
Forma si distributia liniilor de camp
magnetic in spatiu depind de:
-sursa care creeaza campul magnetic;
-omogenitatea mediului in care se
afla sursa.
Totalitatea liniilor de camp magnetic
formeaza spectrul campului
magnetic.
Campul magnetic
Prin conventie: sensul liniilor de camp magnetic este indicat de polul nord al acului magnetic, tangent la acea linie de cimp.Sensul liniilor de camp magnetic din jurul unui conductor parcurs de curent electric este dat de regula burghiului.
•
Regula burghiului:
Regula burghiului pentru un fir conductor:Sensul liniilor de camp magnetic este sensul in care trebuie rotit un burghiu, asezat de-a lungul conductorului,pentru a inainta in sensul curentului electric.
Regula burghiului:
Regula burghiului pentru un fir conductor:Sensul liniilor de camp magnetic este sensul in care trebuie rotit un burghiu, asezat de-a lungul conductorului,pentru a inainta in sensul curentului electric.
•
Regula burghiului pentru o spira: Sensul liniilor de camp magnetic care strabat suprafata unei spire este sensul in care inainteaza un burghiu, asezat perpendicular pe planul spirei, daca este rotit in sensul curentului prin spira.(aplicand regula burghiului pentru spira se poate stabili sensul liniilor de camp magnetic pentru un solenoid si o bobina parcurse de curent electric.)
Regula burghiului pentru o spira: Sensul liniilor de camp magnetic care strabat suprafata unei spire este sensul in care inainteaza un burghiu, asezat perpendicular pe planul spirei, daca este rotit in sensul curentului prin spira.(aplicand regula burghiului pentru spira se poate stabili sensul liniilor de camp magnetic pentru un solenoid si o bobina parcurse de curent electric.)
Campul magnetic pentru un fir conductor parcurs de curent electric.
Campul magnetic in jurul unui fir conductor parcurs de curent electric este format din cercuri concentrice cu centrul pe conductor, fiind amplasat intr-un plan perpendicular pe conductor.
Campul magnetic al
unei spire parcurse de curent electric.
Campul magnetic al unei spire (conductor circular) parcurse de curent electric este format din doua campuri magnetice generate de fiecare parte a spirei.
Liniile de camp magnetic se dispun precum zalele unui lant.
Campul magnetic al unui solenoid parcurs de
curent electric
Solenoid=bobina parcursa de curent electric care se comporta ca un magnet bara.
Campul magnetic este in interiorul solenoidului parcurs de curent electric format de liniile paralele si echidistante, ceea ce inseamna ca este un camp magnetic uniform.
Cerc de cercetare stiintific
De-a lungul timpului au avut loc nenumarate proiecte de cercetare despre campul magnetic.
Energia câmpului magnetic a fost intuită cu mult timp în urmă dar utilizarea acesteia a revenit în actualitate în urma crizei energetice mondiale. S-a încercat realizarea mai multor dispozitive care să acceseze energia câmpului magnetic, prezentate prin intermediul internetului. Aparent generarea de mişcare prin câmpuri magnetice statice ar contraveni legilor fizicii dar o multitudine de dispozitive sunt prezentate ca funcţionale sub denumirea de motoare magnetice.
Proiecte in
desfăsurare:
MEG
(Motionless Electric Generator) în româna GEFM
(Generator Electric Fara Miscare).
Acest
generator are o parte electronica conectat la un dispozitiv magnetic.
Pentru mai
multe informati acesati:
Evenimentele
campului magnetic
O explozie solara ar putea afecta campul magnetic al Terrei.
Conform cercetatorilor, explozia ar putea afecta câmpul magnetic al Terrei în următoarele două zile. NASA a mai avertizat în legătură cu astfel de fenomene care ar putea avea implicaţii grave asupra sistemelor de comunicaţii.
Cercetătorii NASA au surprins o explozie solară, care ar putea avea efecte asupra Pământului.
Suprapunerea acestor două evenimente în 2013 va duce la producerea unui nivel uriaş de radiaţii.
Rezonanta magnetica nucleara(RMN)
Rezonanta magnetica nucleara (RMN) este o tehnica imagistica medicala utilizata in principal pentru a vizualiza in detaliu structura interna a corpului precum si anumite functii ale sale.
O explozie solara ar putea afecta campul magnetic al Terrei.
Conform cercetatorilor, explozia ar putea afecta câmpul magnetic al Terrei în următoarele două zile. NASA a mai avertizat în legătură cu astfel de fenomene care ar putea avea implicaţii grave asupra sistemelor de comunicaţii.
Cercetătorii NASA au surprins o explozie solară, care ar putea avea efecte asupra Pământului.
Conform acestora,
explozia ar putea afecta câmpul magnetic al Terrei în
următoarele două zile.
NASA a mai avertizat
în acest an că dacă nu sunt luate măsuri de precauţie, furtuna
magnetică anticipată în 2013 ar putea avea “consecinţe
catastrofale” la nivel global.
La
fiecare 22 de ani ciclul energetic magnetic al Soarelui atinge cote
maxime, în timp ce numărul de pete solare atinge punctul maxim la
fiecare 11 ani.Suprapunerea acestor două evenimente în 2013 va duce la producerea unui nivel uriaş de radiaţii.
Rezonanta magnetica nucleara(RMN)
Rezonanta magnetica nucleara (RMN) este o tehnica imagistica medicala utilizata in principal pentru a vizualiza in detaliu structura interna a corpului precum si anumite functii ale sale.
Cum functioneaza un dispozitiv RMN?
Asa cum stiti probabil, corpul uman este compus in mare parte din molecule de apa, care fiecare contine doi nuclei de hidrogen (protoni). Atunci cand o persoana intra in campul magnetic foarte puternic generat de aparatul RMN, campurile magnetice ale acestor protoni se aliniaza cu liniile de camp ale aparatului. In aceste conditii, un alt camp de natura electromagnetica este generat pentru scurt timp si modifica alinierea protonilor relativ la campul magnetic. Cand acest camp electromagnetic este oprit, protonii revin la aliniamentul initial impus de campul magnetic al aparatului RMN.Aparatul RMN
Aparatul RMN este format dintr-un magnet
principal care are rolul de a polariza subiectul investigatiei, bobine
de corectie a anomaliilor de camp magnetic (liniile de camp trebuie sa
fie foarte drepte), un sistem de localizare a rezonantei magnetice si
un sistem de generare a impulsurilor / frecventelor electromagnetice.
Tot acest sistem este controlat de unul sau mai multe calculatoare.
Magnetul trebuie sa fie suficient de puternic pentru a genera un camp
magnetic de la 0.1 la 3 Tesla (unitatea de masura a intensitatii
campului magnetic).
In timpul
functionarii aparatului RMN, intensitatea campului magnetic generat de
magnetul aparatului poate sa fie de pana la 60.000 de ori mai mare
decat cea a campului magnetic al Pamantului.
Abonați-vă la:
Postări (Atom)