팁 1 : 자기장을 감지하는 방법
팁 1 : 자기장을 감지하는 방법
영구 자계를 검출하기 위해 들판 몇 가지 방법이 있습니다. 높은 정적 자기장의 존재 (지상 상기 자계)가 자력의 판독 DEEPGEOTECH의 나침반 반응 자침 가능한 또는 투명 금속 먼지 박스에 뿌려 결정.
너는 필요할거야.
- 나침반; 비자 성 재료의 투명하고 밀폐 된 상자; 금속 분진; DEEPGEOTECH 자력계
지침
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상급 수준의 영주권을 등록하려면자기장을 나침반과 함께 사용하여 연구 대상물 가까이에서 수평으로 배치하십시오. 나침반 바늘을 잠금 해제합니다. 자연스러운 위치에서 나침반 바늘의 편차 정도에 따라 연구 대상물의 고유 자장의 존재 여부 및 근사값을 결정합니다. 이 방법의 빼기 값은 매우 근사적인 측정 결과입니다.
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투명한 금속 상자에 붓는다.먼지. 단단히 닫으십시오. 연구 대상에 가져다 놓으십시오. 이 물체에 자체 자기장이 있으면 금속 먼지가 (필드) 힘줄을 따라 위치합니다. 자기장의 극점 위치와 방향을 결정하려면 상자를 대상을 따라 이동하십시오. 수렴하는 힘줄을 따라 자기장의 극 위치를 결정하십시오. 이 방법의 장점은 자기장 선의 방향과 방향을 육안으로 관찰 할 수있는 능력입니다.
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정확한 양적 값을 얻으려면자기장의 크기와 이상 현상이 나타나면 DEEPGEOTECH 자력계를 사용하십시오. 어플라이언스를 켭니다. 지형에서 필요한 부분을 탐험하십시오. 자기 이상이 나타나면 들리는 신호음이 울립니다. 디스플레이에서 장치의 결과를 읽습니다. 필요한 경우 매개 변수 (GPS 위치 좌표, 시간 좌표) 및 자기장 강도 측정 결과를 PC에서 추가 조사를 위해 EXCEL 문서에 기록하십시오. 이 방법은 정확한 계량 결과를 제공하며 지형의 좌표와 연결됩니다. 그것은 지형에서 자기장의 기록 된 예외의 다큐멘터리 확인을 얻을 수 있습니다.
팁 2 : 자기장의 강도를 찾는 방법
긴장감 자기 여백 H는 벡터의 물리량이며, 자기 유도 벡터와 자화 벡터의 차이의 결과입니다. SI 시스템에서 미터 단위 암페어 단위로 SGS 단위로 측정됩니다.
지침
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입자가 전기적으로 충전 된 경우다른 입자에 작용하는 전계가 생성된다. 그리고 움직이는 전하를 띤 입자들은 자기장 주위에 자기장을 생성합니다. 단일 전자기장의 전기 및 자기 구성 요소. 영구 자석 주위의 자기장은 원자에있는 전자의 자기 모멘트에 의해 발생합니다. 자기장은 자기 모멘트를 갖는 움직이는 대전 체 사이에서 상호 작용하는 특별한 종류의 물질입니다.
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자기 유도 B - 기본 벡터크기, 자기장의 힘 특성. 우주의 어느 지점에서 속도 v로 움직이는 전하 q가 있다고 가정하자. 자기장은 힘 F (로렌츠 힘)로 그것에 작용합니다. 그런 다음 F = q [v × B] - 전하 계수에 벡터 v와 B의 벡터 곱을 곱합니다. 숫자 적으로, 로렌츠 힘은 F = qvBsinα입니다. 여기서 α는 속도 벡터와 자기 유도 간의 각도입니다. 자기 유도는 테슬라 (T)로 측정됩니다.
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자화 M은 특성화하는 벡터입니다.물리적 인 신체의 자기 상태. 물질의 단위 부피당 자기 모멘트에 의해 결정됩니다 : M = m / V, 여기서 m은 자기 모멘트의 벡터, V는 몸체의 전체 부피입니다. 일반적인 경우, 자화는 좌표의 함수입니다 : M = dm / dV.
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따라서 자기장의 세기는H = 1 / μ • B-M으로 표현되며, μ는 자기 상수이다. 자기 상수는 일정 스칼라로서 진공 상태에서 자속 밀도를 결정합니다. 정사각형 당 암페어 당 뉴턴 단위로 측정됩니다 (헨리 / 미터). 이것은 상수이므로 μ = 4π • 10 ^ (-7) ≈1,25663706 • 10 ^ (-6) Гн / м입니다. 진공에서 강도와 자기 유도는 방정식 B = μ • H와 관련됩니다.