Триває прийом матеріалів для наступного випуску.
Електронна та Акустична Інженерія
ISSN 2524-2725 · e‑ISSN 2617-0965 Відкритий доступ · CC BY-NC 4.0
Т. 2 · № 2 · 2019 кві 26, 2019 Мікросистеми та фізична електроніка

Розробка способу подолання теореми Ірншоу при явищі магнітної левітації

ДС
Дмитро Юрійович Свердліченко Відповідальний Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» plkpi_kvm@ukr.net Україна
Сторінки6-9 Опублікованокві 26, 2019 ЛіцензіяВідкритий доступ
pdf
ЕАІ 2 VOL 2 · 2
VOL 2 · NO 2 · 2019 Переглянути випуск

Анотація

Магнітні матеріали бувають дуже різні і мають різні властивості. Вчені весь час працюють над створенням нових магнітних матеріалів. А нові магніти – це нові галузі їх застосування . Можна стверджувати, що використовуючи тільки феромагнетики, неможливо стійко утримувати об'єкт в гравітаційному полі. Це твердження базується на теоремі Ірншоу. Але за допомогою неодимових магнітів, надпровідників і систем з вихровими струмами можливо досягти стійкої левітації об’єкта під час його руху. Авторами роботи був розроблений пристрій «левітрон», за допомогою якого показано, що можна досягти стійкої рівноваги тіла під час його руху в вертикальному магнітному полі. Стабілізації при явищі магнітної левітації під час руху можна  досягнути за допомогою крил різної форми, які кріпляться до магніту. Крила дають можливість запобігти обертанню магніту та стабілізувати його власний рух в горизонтальній площині. Бібл. 4, рис. 3

Ключові слова

Посилання

  1. V.P. Kartsev., «Magnit za tri tysyacheletiya [Magnet in three millenia],» Atomizdat, Moscow, 1968.
  2. A. Povny, “Magnitnaya levitatsiya - chto eto takoye i kak eto vozmozhno.” [Online]. Available: http://electrik.info/main/fakty/1259-magnitnaya-levitaciya.html.
  3. I. M. Kucheruk, I. T. Horbachuk, and P. P. Lutsyk., «Zahalʹnyy kurs fizyky. Tom 2: Elektryka i mahnetyzm [The main course of physics. Volume 2: Electric and Magnetism],» Kiev: Tekhnika, 2001.
  4. Yu. N. Starodubtsev., «Magnitomyagkie materialy. Entsiklopedicheskiy slovar-spravochnik [Magnetic materials. Encyclopedic dictionary-reference],» Tekhnosfera, Moscow, 2011.

Ліцензія

CCBY-NC 4.0
Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна

Ця робота має відкриту ліцензію: вільно поширюйте та адаптуйте її, посилаючись на авторів і журнал. Умови ліцензії ↗

§ 06 — Пов'язані

Схожі статті в цьому журналі

Пов'язані рецензовані дослідження, опубліковані в цьому журналі.
Усі випуски

Осадження тонких плівок оксиду молібдену для гнучкої біорозкладної електроніки

Анна Сергіївна Гондовська, Роман Ігорович Дідусь, Владислав Анатолійович Лапшуда, Ольга Василівна Ященко

У статті розглянуто використання біополімерного матеріалу (наноцелюлози) як гнучкої підкладки для осадження функціональних шарів електронних приладів. Плівки оксиду…

#оксид молібдену #наноцелюлоза #гнучка електроніка
p. 227276-1 - 227276-6

Вимірювання п’єзоелектричних  характеристик діодних структур  на векторному аналізаторі «Обзор-103»

Олексій Сергійович Цибульський, Владислав А. Клименко, Тетяна Вікторівна Семикіна

В роботі наведено результати дослідження напівпровідникових плівкових гетеро структур CdS-Cu2S  та CdS-ZnS-Cu2S методом резонансу-антирезонансу. Виміри…

#амплітудно-частотні характеристики #напівпровідникові плівки #гетероструктури #п’єзоелектричні властивості.
p. 5-9

Моделювання в програмних середовищах для дослідження фізичних властивостей  феромагнетиків

Олександр Вікторович Штикало, Людмила Миколаївна Шмирова, Олександр Борисович Сіднєв, Тетяна Вікторівна Семікіна

Робота присвячена дослідженню  властивостей феромагнетиків з застосуванням моделювання в програмних середовищах Proteus Professional Demonstration та…

#програмні середовища #петля гістерезису #феромагнетик #моделювання
p. 14-19

Схожі статті

1-10 з 25

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.