в обеих точках к нам.
Объяснение:
Вот смотри. Когда по проводнику течет ток, вокруг него образуется магнитное поле, у которого есть своё направление. Объясняю как определить направление магнитного поля. Для этого тебе понадобится правая рука, я думаю она у тебя есть. Сделай из нее смайлик лайк. Внимание! Обязательно нужна правая рука! Теперь сделай вид, что ты держишь этот провод, но так, чтоб твой большой палец показывал направление движения тока. Остальные 4 пальца и будут показывать направление магнитного поля. В данном случае (на картинке) в этих точках направление к нам. Если бы точка была снизу, то от нас. надеюсь ты понял(а)
магнитное поле
магнитное взаимодействие движущихся электрических зарядов согласно представлениям теории поля объясняется следующим образом: всякий движущийся электрический заряд создает в окружающем пространстве магнитное поле, способное действовать на другие движущиеся электрические заряды.
в - величина, являющаяся силовой характеристикой магнитного поля. она называется магнитной индукцией (или индукцией магнитного поля).
магнитная индукция - векторная величина. модуль вектора магнитной индукции равен отношению максимального значения силы ампера, действующей на прямой проводник с током, к силе тока в проводнике и его длине:
единица магнитной индукции. в международной системе единиц за единицу магнитной индукции принята индукция такого магнитного поля, в котором на каждый метр длины проводника при силе тока 1 а действует максимальная сила ампера 1 н. эта единица называется тесла (сокращенно: тл), в честь югославского н. тесла
Поделитесь своими знаниями, ответьте на вопрос:
температура нити повышается после замыкания электрической цепи. для получения видимого излучения необходимо, чтобы температура излучающего тела превышала 570 градусов (температура начала красного свечения, видимого человеческим глазом в темноте). для зрения человека, оптимальный, самый удобный, спектральный состав видимого света отвечает излучению с температурой поверхности фотосферы солнца 5770 k. однако неизвестны твердые вещества, способные без разрушения выдержать температуру фотосферы солнца, поэтому рабочие температуры нитей ламп накаливания лежат в пределах 2000—2800 c. в телах накаливания современных ламп накаливания применяется тугоплавкий и относительно недорогой вольфрам (температура плавления 3410 °c), рений и ( редко) осмий. поэтому спектр ламп накаливания смещён в красную часть спектра