eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plGrupypl.misc.elektronikaEdW - R.I.P?Re: EdW - R.I.P?
  • Path: news-archive.icm.edu.pl!news.icm.edu.pl!wsisiz.edu.pl!.POSTED.h82-143-146-166-s
    tatic.e-wro.net.pl!not-for-mail
    From: Piotr Wyderski <b...@p...com>
    Newsgroups: pl.misc.elektronika
    Subject: Re: EdW - R.I.P?
    Date: Mon, 2 May 2022 06:00:58 +0200
    Organization: http://www.wit.edu.pl
    Message-ID: <t4nl27$3trdn$1@portraits.wsisiz.edu.pl>
    References: <t1h4ji$1iak3$1@portraits.wsisiz.edu.pl>
    <3...@h...invalid>
    <t29doi$2dcq9$1@portraits.wsisiz.edu.pl>
    <d...@h...invalid>
    <b...@h...invalid>
    <t46s21$154gf$1@portraits.wsisiz.edu.pl>
    <a...@h...invalid>
    <t4c4t3$333j2$1@portraits.wsisiz.edu.pl>
    <d...@h...invalid>
    <t4dqjn$opo$1@portraits.wsisiz.edu.pl>
    <6...@h...invalid>
    <t4n0e8$31vv8$1@portraits.wsisiz.edu.pl>
    <7...@h...invalid>
    Mime-Version: 1.0
    Content-Type: text/plain; charset=UTF-8; format=flowed
    Content-Transfer-Encoding: 8bit
    Injection-Date: Mon, 2 May 2022 04:01:11 -0000 (UTC)
    Injection-Info: portraits.wsisiz.edu.pl;
    posting-host="h82-143-146-166-static.e-wro.net.pl:82.143.146.166";
    logging-data="4124087"; mail-complaints-to="a...@w...edu.pl"
    User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:91.0) Gecko/20100101
    Thunderbird/91.8.1
    Content-Language: en-US
    In-Reply-To: <7...@h...invalid>
    X-Antivirus: Avast (VPS 220501-4, 5/1/2022), Outbound message
    X-Antivirus-Status: Clean
    Xref: news-archive.icm.edu.pl pl.misc.elektronika:771694
    [ ukryj nagłówki ]

    Arnold Ziffel wrote:

    > No tak, jeśli schodzimy tak niskopoziomowo, to wydaje się, że masz rację
    > (wydaje się, bo nie mam na tyle dużej wiedzy, żeby patrzeć na to w ten
    > sposób; choć temat jest ciekawy).

    "Electricity and Magnetism", Purcell E., Morin, D., Cambridge University
    Press, wydanie trzecie, w rozdziale 7 twierdzi podobnie.

    > Generalnie napięcie, o którym myśli się w elektronice (gdzie poruszamy się
    > w zamkniętych obwodach, a między każdym punktem jest zdefiniowana ścieżka)
    > i potencjał elektrostatyczny między izolowanym punktami wydają się czymś
    > różnym, a przecież wcale nie są.

    Bo w elektronice zakłada się uproszczony obraz sytuacji: pola
    elektryczne i magnetyczne są rozdzielone tak długo, jak jest Ci to na
    rękę. Zapominasz sobie o nich i przypominasz stosownie do potrzeb.
    Dzięki temu możesz rysować przeróżne sieci i je sobie analizować
    (quasi)statycznie. Paradoksalnie przecież nawet teorioobwodowa cewka nie
    odwołuje się niemal wcale do pola magnetycznego: to jest element
    spełniający pewne równanie różniczkowe opisujące zależność między dV/dt
    i dI/dt -- jak ona to robi, nikogo nie obchodzi. Fizyczna cewka sprzęga
    się magnetycznie do wszystkiego w okolicy.

    Z jednej strony zyskujesz olbrzymią wygodę uproszczonego modelowania,
    z drugiej... prawa Kirchhoffa, prawdziwe dla pola zachowawczego, nie
    wchodzą w skład praw Maxwella, a prawo Faradaya tak, bo działa zawsze (w
    ramach klasycznej teorii elektromagnetyzmu). Póki o tym pamiętasz, to
    problemu nie ma.

    > Ale chyba nie może mieć żadnego gradientu na powierzchni tego drutu?

    Właśnie dokładnie odwrotnie: gradient może być tylko na powierzchni tego
    drutu, a nie w objętości, jak to ma miejsce w przewodnikach. Prawo
    Faradaya działać nie przestaje, więc popłyną prądy *powierzchniowe*.

    > To co się stanie? W co zmieni się tutaj energia zużyta na włożenie magnesu
    > do cewki?

    W energię prądów płynących po powierzchni nadprzewodnika. Poza tym
    będzie tak samo, jak z cewką z miedzi.

    Pozdrawiam, Piotr

Podziel się

Poleć ten post znajomemu poleć

Wydrukuj ten post drukuj


Następne wpisy z tego wątku

Najnowsze wątki z tej grupy


Najnowsze wątki

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: