Експеримент на Ерстед

Ерстед

Изследователят, известен с името Ханс Кристиан Ерстед, наблюдава през 1819 г. как магнитна игла може да бъде отклонена от ефекта на електрически ток. Магнитната игла беше състав от игленообразен магнит. Този експеримент беше известен като Експеримент на Ерстед и разкри съществуването на връзка между електричеството и магнетизма. До този момент те бяха два различни елемента, както и гравитацията и електричеството.

В тази статия ще ви разкажем от какво се състои експериментът на Ерстед и какви са неговите характеристики и отражения.

Произход на експеримента на Ерстед

Експеримент на Ерстед

Трябва да се има предвид, че по това време съществуващите технологии не са съществували, за да могат да се извършват изследвания и изявления по научния метод. Експериментът на Ерстед очевидно, че е имало връзка между електричеството и магнетизма. Законите, които математически описват магнитните взаимодействия с електричеството, са разработени от Андре Мари Ампер, който отговаря за изучаването на силите, съществуващи между кабелите, през които циркулират електрически токове.

Всичко възниква благодарение на аналогията, която съществува между магнетизма и електричеството. Именно тази аналогия е довела до търсене на връзката, която съществува между тях и която може да обясни общите характеристики. Първите опити за изследване на възможна връзка между електрическите заряди на магнити не дават много резултати. Това, което те показаха, е, че поставяйки предмети, които са били електрически заредени близо до магнити, между тях се упражняваше една-единствена сила. Тази сила има глобално привличане като тази, която съществува между всеки обект, зареден с електричество, и неутрален обект. В този случай обектът е магнитът.

Магнитът и електрически зареденият обект се привличат, но не могат да бъдат ориентирани. Това показва, че между тях не се осъществява магнитно взаимодействие. Ако е така, ако биха ги напътствали. Ерстед първо проведе експеримента, който показа съдействието на връзката между електричеството и магнетизма. Още през годината 1813 г. беше предсказал, че може да има връзка между двамата, но това беше през 1820 г., когато той го потвърди.

Това се случи, докато той подготвяше своя клас по физика в университета в Копенхаген. В този клас той успя да види, че ако премести компас близо до проводник, който пренася електрически ток, иглата на компаса има тенденция да се ориентира да бъде перпендикулярна на посоката на проводника.

ключови характеристики

принцип на магнетизма

Основната разлика, която съществува от експеримента на Ерстед с други предишни опити, които са имали отрицателни резултати, е, че експериментът на контура и токът на зарядите, които взаимодействат с магнита, са в движение. Вземете предвид този факт, резултатът от експеримента на Oersted може да бъде известен, тъй като беше предложено това целият електрически ток е способен да образува магнитно поле. Ампер беше учен, който използва концепцията за връзката между наводнението и магнетизма, за да може да очаква обяснение за всичко това. Благодарение на неговата резолюция той успя да установи обяснение, което дава решение на поведението на естествения магнетизъм и успя да формализира всички развития в математически план.

Принос на експеримента на Ерстед

Експеримент на Ерстед и магнетизъм

Констатацията, че целият електрически ток е способен да произвежда магнитно поле, може да отвори много пътища за изследвания на магнетизма и връзката му с електричеството. Сред всички тези открити пътища имаше доста ползотворни разработки, които разработихме до следните точки:

  • The количествено определяне на магнитното поле, което се произвежда чрез различни видове електрически токове. На тази точка беше отговорено поради необходимостта да се създадат магнитни полета с интензивност и подреждане на техните линии, които да се контролират. По този начин е възможно да се справим с предимствата на естествените магнити и е възможно да се създадат други изкуствени магнити с по-ефективна работа.
  • Използването на силите, които съществуват между електрически токове и магнити. Благодарение на познаването на това явление е възможно да се използват за изграждане на електрически двигатели, различни инструменти, които се използват за измерване на интензивността на тока и други приложения. Например електронният баланс се използва в много области днес. Електронният баланс е изграден благодарение на използването на силите, които съществуват между електрически токове и магнити.
  • Обяснението на естествения магнетизъм. Благодарение на използването на експеримента на Ерстед е възможно да се основават натрупаните през това време знания на вътрешната структура на материята. Фактът, че всеки ток е способен да генерира магнитно поле в близост до него, също е подчертан. Оттук се знае, че всички видове поведение могат да се възползват от него.
  • Взаимният ефект, който може да бъде показан в експеримента на Oersted, е послужил за промишлено получаване на електрически ток и неговото използване от по-голямата част от населението. Тази употреба се основава на получаване на електрически ток от магнитно поле.

Финални мисли

Ще направим малко размисъл върху експеримента на Ерстед и какъв е приносът му в света на науката. Знаем, че жицата се състои от положителни и отрицателни заряди. И двете задачи са балансирани помежду си, така че общото натоварване е нулева точка визуализираме кабела, образуван от два дълги успоредни реда. Ако преместим кабела като цяло и двамата в редове напред, нищо не се случва. Ако обаче се установи преминаването на електрически ток, редът напредва и се получава поле, което отклонява магнитната игла.

От това получаваме отражението, че това, което произвежда полето, не е движението на зарядите, а относителното движение на зарядите на единия знак спрямо това на другия. Обяснението защо иглата се движи е, че токът на кабела за производство на магнитно поле, чиито линии влизат в единия край и излизат в другия. Ето как се движи иглата следвайки магнитното поле.

Надявам се, че с тази информация можете да научите повече за експеримента на Oersted и неговия принос в света на науката.


Оставете вашия коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*

*

  1. Отговорен за данните: Мигел Анхел Гатон
  2. Предназначение на данните: Контрол на СПАМ, управление на коментари.
  3. Легитимация: Вашето съгласие
  4. Съобщаване на данните: Данните няма да бъдат съобщени на трети страни, освен по законово задължение.
  5. Съхранение на данни: База данни, хоствана от Occentus Networks (ЕС)
  6. Права: По всяко време можете да ограничите, възстановите и изтриете информацията си.