
Γιατί κάθε κομμάτι ενός μαγνήτη είναι μαγνήτης;
Γιατί μας ενδιαφέρει: Σύμφωνα με τον Ampere το ηλεκτρικό ρεύμα είναι η μοναδική πηγή των μαγνητικών φαινομένων. Άρα οι ελκτικές και οι απωστικές δυνάμεις μεταξύ των μαγνητών είναι δυνάμεις μεταξύ ηλεκτρικών ρευμάτων που υπάρχουν στους μαγνήτες.
Μέσα σε κάθε μαγνήτη υπάρχουν μικροσκοπικά ηλεκτρικά ρεύματα λόγω της προσανατολισμένης κίνησης των ηλεκτρονίων στο εσωτερικό των μαγνητών.

Αυτά τα ρεύματα προσομοιάζουν με ρεύματα που διαρρέουν μικροσκοπικά πλαίσια, παράλληλα μεταξύ τους, όπως φαίνεται στο Σχήμα. Να αποδείξετε ότι αν κόψουμε ένα μαγνήτη, στο σημείο τομής δημιουργούνται δύο αντίθετοι πόλοι.
Απάντηση

Τα ρεύματα που υπάρχουν μέσα σε κάθε μαγνήτη είναι παράλληλα μεταξύ τους. Όταν κόψουμε ένα μαγνήτη, στην τομή δημιουργούνται δύο επιφάνειες, η μία απέναντι στην άλλη. Όπως φαίνεται στο Σχήμα, σε αυτές τις επιφάνειες τα ρεύματα παραμένουν παράλληλα μεταξύ τους.
Από κάθε κατακόρυφο αγωγό του ενός πλαισίου ασκείται δύναμη στις οριζόντιες πλευρές του άλλου. Ωστόσο επειδή τα ρεύματα στις οριζόντιες πλευρές είναι αντίθετα, οι δυνάμεις στις οριζόντιες πλευρές είναι αντίθετες και γι’ αυτό αλληλοεξουδετερώνονται. Όπως επίσης φαίνεται στο σχήμα, επειδή τα ομόρροπα ρεύματα απέχουν λιγότερο από τα αντίρροπα, η ελκτική δύναμη μεταξύ των ομόρροπων ρευμάτων είναι μεγαλύτερη από την απωστική δύναμη μεταξύ των αντίρροπων. Δηλαδή οι ελκτικές δυνάμεις υπερισχύουν. Άρα στο σημείο τομής έχουν δημιουργηθεί δύο αντίθετοι πόλοι.
Πρότυπα Θέματα Φυσικής
Πρόσφατα
Ευρετήριο
- 2ος νόμος του Νεύτωνα
- 3. Κύματα
- 3ος νόμος Νεύτωνα
- 4. Στερεό σώμα
- 5. Ηλεκτρομαγνητισμός
- ροπή
- στροφορμή
- στερεό σώμα
- στερεό σώμα: σύνθετη κίνηση
- στερεό σώμα: σύνθετη κιίνηση
- στερεό σώμα: φθίνουσα ταλάντωση
- στερεό σώμα: απλή αρμονική ταλάντωση
- στερεό σώμα: ισορροπία
- στερεό σώμα: κυκλική κίνηση
- στερεό σώμα: κύλιση
- στερεό σώμα: κέντρο βάρους
- στερεό σώμα: κέντρο μάζας
- στερεό σώμα: ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση
- στερεό σώμα: ομαλή κυκλική κίνηση
- σύνθεση ταλαντώσεων
- σκέδαση
- τριβή
- τριβή: στατική
- ταλάντωση: εξαναγκασμένη
- ταλαντώσεις
- ταλαντώσεις εξαναγκασμένη
- ταλαντώσεις: σύνθεση
- ταλαντώσεις: φθίνουσα
- ταλαντώσεις: δύο ταλαντωτές
- ταλαντώσεις: ενέργεια
- ταλαντώσεις: εξαναγκασμένη
- φως
- Κυκλική κίνηση
- Τριβή
- απλή αρμονική ταλάντωση
- απλή αρμονική ταλάντωση: πλάτος και συχνότητα
- απλή αρμονική ταλάντωση: στερεό
- απλή αρμονική ταλάντωση: σύνθεση ταλαντώσεων
- αρχή διατήρησης της ενέργειας: κβαντομηχανική
- βαρύτητα
- δύναμη: από απόσταση
- δύναμη: επαφής
- ελεύθερη πτώση
- ενέργεια
- ενέργεια: ΘΜΚΕ
- ενέργεια: αρχή διατήρησης της ενέργειας
- ενέργεια: δυναμική
- ενέργεια: ελεύθερη πτώση
- ενέργεια: μηχανική
- ενέργεια: μηχανική αρχή διατήρησης
- ηλεκτρόνιο: κινούμενο
- ηλεκτρισμός
- ηλεκτρισμός: κανόνες Kirchhoff
- ηλεκτρομαγνητισμός
- ηλεκτρομαγνητισμός: παράλληλα ρεύματα
- ηλεκτρομαγνητισμός: στροφική κίνηση και επαγωγή
- ηλεκτρομαγνητισμός: φως
- ηλεκτρομαγνητισμός: αυτεπαγωγή
- ηλεκτρομαγνητισμός: δύναμη Laplace
- ηλεκτρομαγνητισμός: επαγωγή
- ηλεκτρομαγνητισμός: εναλλασσόμενο ρεύμα
- ηλεκτρομαγνητισμός: κανόνας του Lenz
- ηλεκτρομαγνητισμός: κινούμενα ηλεκτρόνια
- ηλεκτρομαγνητισμός: κινούμενη ράβδος
- ηλεκτρομαγνητισμός: νόμος Biot-Savart
- ιδανικό αέριο
- κρούση
- κρούση: πλάγια
- κρούση: σκέδαση
- κρούση: χρονικό διάστημα
- κρούση: ακινητοποίηση
- κρούση: ελαστική
- κρούση: καταστατική εξίσωση
- κρούση: κεντρική
- κρούση: με μεγάλη μάζα
- κυκλική κίνηση
- κυκλική κίνηση: ανακύκλωση
- κύματα: στάσιμο
- κύματα: συμβολή
- κύματα: διάδοση
- κύματα: επαλληλία
- κάθετη δύναμης επαφής
- καταστατική εξίσωση
- κβαντομηχανική
- κβαντομηχανική: Compton
- κβαντομηχανική: de Broglie
- κβαντομηχανική: φως
- κβαντομηχανική: φωτοηλεκτρικό
- κβαντομηχανική: κυματοσυνάρτηση
- κβαντομηχανική: κανονικοποίηση
- μάζα: μεγάλη
- ορμή: άπειρη
- ορμή: αρχή διατήρησης
- ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση: στερεό σώμα
- ομαλή κυκλική κίνηση
Απάντηση