Elektrotechnika v teorii a praxi

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Pro: Neurčeno
Vydal: PRÁCE, vydavatelství PRAHA Autor: Bohumil Dobrovolný

Strana 100 z 330

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
říkáme gravitace (zemská přitažlivost), pojednou máme sílu působící v pravém úhlu směru proudu čáře spojující vodič magnet! Probíhá-li drátem proud, vytváří magnetické pole; jeho směr znázorněn silovými čárami tvaru kroužků kolem drátu (ne tedy čárami, paprsky, které drátu vycházejí, jak bychom čekali).35. Oersted totiž dokázal zásadní věc, která ne­ sčetným badatelům předtím unikla: elektrický náboj působí magnet jen tehdy, pohybuje-li poblíž něho. 97 . Podobné silové čáry můžeme myslet každého tyčového magnetu, obr. Kolem vodiče vznikají síly, které otáčejí magnetem; říkáme, kolem vodiče protékaného proudem vytvoří magnetické pole. Podivuhodné chování magnetky po­ blíže vodiče, jímž prochází proud, je, magnetka snaží postavit kolmo k délce vodiče! Přitažlivost nebo odpudivost nabitých těles působí podél čáry spojující tělesa; stejně působí podél spojnice tělesa zemí podivuhodná síla, jíž Obr. Železné piliny značí silové čáry. Tak jako magnetku působí magnetické pole každý kus železa. Čáry, které znázorňují jeho směr, jmenují magnetické silové čáry. Magnetické pole elektrický proud Roku 1820 zjistil Dán Oersted, elektrický proud působí magnet. Obr. Magnetické pole kolem vodiče. křivky znázorňující silové čáry. 90. Silové čáry magnetu. 89. 89. Nasypeme-li železné piliny papír, jímž prochází vodič pod proudem, seskupí podle obr. 91. 91—92, 7 Elektrotechnika teorii Obr. Ocelová magnetka vychýlí, aniž dotýkáme. znázornit podle obr. Byl to objev světového významu