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螺旋管电磁感应-螺旋管电磁感应强度B公式

来源:网络整理  发布者:admin  发布时间:2024-08-11 03:02:06
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  1. 电磁感应定律感应电动势正方向判断方法
  2. 螺旋管感应电流方向的判断。
  3. 为什么通电螺旋管电流越大磁场越大?
  4. 科学家发现通电螺旋管周围也存在着磁场且磁场和电流间满足什么?_百度...

1、电磁感应定律感应电动势正方向判断方法

在边长l的正方形线框中产生感应电动势和感应电流。据法拉第电磁感应定律 。由闭合电路欧姆定律 。据楞次定律可判断线框中感应电流为逆时针方向。⑵ 在 末棒ab仍静止,它受力情况为 ,而此时刻 ,则 ,。

方法:磁场的方向则取决于电流的方向,一般用右手定则(也称安倍定则、右手螺旋定则、安培右手定则)辨别通电导线的电流方向及其长生的磁场正方向。

电动势计算方法:方向可以通过楞次定律来判定。高中物理楞次定律指出:感应电流的磁场要阻碍原磁通的变化。对于动生电动势,同学们也可用右手定则判断感应电流的方向,也就找出了感应电动势的方向。

判断感应电动势的方向,用安培定则 直导体的感应电动势:右手定则是伸开右手手掌,使拇指与其他四指垂直,让磁力线垂直穿过手心,若拇指指向导体运动方向,那么四指的指向就是感应电动势的方向。

2、螺旋管感应电流方向的判断。

右手螺旋定则可以用于已知电流方向来判断电流所产生的磁场方向。右手定则是物理电磁学中,主要用来判断与力无关的方向。一般用其判断线圈电流和其产生磁感线方向关系以及判断导体切割磁感线电流方向和导体运动方向关系。

伸开右手使拇指与其余四个手指垂直,并且都与手掌在同一平面内;让磁感线垂直于手心进入,并使拇指指向导线运动方向,这时四指所指的方向就是感应电流的方向。这就是判定导线切割磁感线时感应电流方向的右手定则。

电流向下,N极在右端,便于记忆,可简化为”上左,下右”。用右手螺旋定则,电池短负长正,电流由正流往负,右手四指顺电流方向,拇指指的方向就是螺线管北极。在螺线管外磁力线由北到南,小磁针顺磁力线方向。

用右手握住直导线,让大拇指指向电流的方向,那么四指的指向就是磁感线环绕方向。(2)通电螺线管中的安培定则:用右手握住螺线管,使四指弯曲与电流方向一致,那么大拇指所指的那一端是通电螺线管的N极。

3、为什么通电螺旋管电流越大磁场越大?

通电长直螺线管中任意一点产生的磁场可以用毕奥—萨伐尔定律计算出来,也可以通过安培环路定理计算。当然毕奥—萨伐尔定律本身是一个实验定律,最早是毕奥和萨伐尔两个人通过实验总结出来的。具体推导见下图。

通电螺线管的磁性强弱与电流有关,但电流又受电压的影响,电压高电流大,磁性就强。磁场方向与电流的正负极有关,根据右手螺旋定则可以证明。

电流和匝数决定了磁场强度。即:电流越大,则磁感应强度越大。磁感应强度也被称为磁通量密度或磁通密度。在物理学中磁场的强弱使用磁感应强度来表示,磁感应强度越大表示磁感应越强。磁感应强度越小,表示磁感应越弱。

磁通就是由电流产生的,也只能由电流产生,包括永久磁铁都是由分子电流产生的。与电压的大小无关。导线中流过电流在导线周围就会有磁场。磁场的强度与导线中的电流强度成正比。因此电流越大磁感应强度就越大。

电流和匝数决定了磁场强度。即:电流越大,则磁感应强度越大。磁感应强度也被称为磁通量密度或磁通密度。在物理学中磁场的强弱使用磁感应强度来表示,磁感应强度越大表示磁感应越强。磁感应强度越小,表示磁感应越弱。

4、科学家发现通电螺旋管周围也存在着磁场且磁场和电流间满足什么?_百度...

通电螺旋管(也称为螺线管或线圈)周围存在磁场,这是由于通过螺旋管的电流会在其周围产生磁场。这个现象被称为电磁感应。在通电螺旋管中,磁场的大小和方向可以通过安培环路定理和右手定则计算。

奥斯特实验表明通电导线周围和永磁体周围一样都存在磁场。奥斯特实验揭示了一个十分重要的本质——电流周围存在磁场,电流是电荷定向运动产生的,所以通电导线周围的磁场实质上是运动电荷产生的。

电与磁性质和定 理 电流的磁场 奥斯特实验:通电导线的周围存在磁场,称为电流的磁效应。该现象在1820年被丹麦的物理学家奥斯特发现。

磁场和电流之间存在密切的关系,这是由安培定律(Ampère;s law)所描述的。安培定律指出,通过一个闭合回路的总磁场强度(磁感应强度)与该回路内通过的电流之间存在一种定量关系。

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