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环形电流的磁场方向的判断是:右手弯曲,四指指尖指向电流方向,则拇指指向线圈内磁场方向。通电直导线:用右手握住通电直导线,让伸直的拇指的方向与电流的方向一致,那么,弯曲的四指所指的方向就是磁感线的环绕方向。
使用右手螺旋定则 ,来判定通电螺线管外部磁场方向 。即用右手握住通电螺线管,四指指向电流的方向 ,拇指为通电螺线管的N极 ,通电螺线管外部的磁场方向 由N极指向S极,不同位置的磁场方向 可由该点的小磁针的 N极指向判断。
判断电流产生的磁场方向的方法 用右手螺旋法则可以判断电流产生的磁场方向。通电直导线:用右手握住通电直导线,让伸直的拇指的方向与电流的方向一致,那么,弯曲的四指所指的方向就是磁感线的环绕方向。
电生磁 判断磁极 右手握住螺线管 四指与电流方向一致 则大拇指就是N极方向 磁生电 判断感应电流方向 伸出右手 让磁感线穿过手心 大拇指指向切割磁感线方向 则四指方向为感应电流方向。
判断通电螺线管磁场和电流的方向是中考常考的知识点,如果能掌握正确的方法,很容易判断出通电螺线管的磁场和电流的方向。
电磁铁的基本工作原理: 当线圈通电后,铁心和衔铁被磁化,成为极性相反的两块磁铁,它们之间产生电磁吸力。当吸力大于弹簧的反作用力时,衔铁开始向着铁心方向运动。
电磁铁原理:当在通电螺线管内部插入铁芯后,铁芯被通电螺线管的磁场磁化。磁化后的铁芯也变成了一个磁体,这样由于两个磁场互相叠加,从而使螺线管的磁性大大增强。为了使电磁铁的磁性更强,通常将铁芯制成蹄形。
电磁铁的工作原理是电流磁效应。电磁铁是通电产生电磁的一种装置。在铁芯的外部缠绕与其功率相匹配的导电绕组,这种通有电流的线圈像磁铁一样具有磁性,它也叫做电磁铁(electromagnet)。
磁场会对导体中的电子产生一个垂直于电子运动方向上的的作用力,从而在导体的两端产生电势差。电磁铁内部空气域内,在中间位置其磁感应强度最大,向两侧逐渐降低。
通电螺线管周围存在的磁场可以用(安培定则)判断它的方向。安培定则,也叫右手螺旋定则,是表示电流和电流激发磁场的磁感线方向间关系的定则。
环形电流的磁场方向的判断是:右手弯曲,四指指尖指向电流方向,则拇指指向线圈内磁场方向。通电直导线:用右手握住通电直导线,让伸直的拇指的方向与电流的方向一致,那么,弯曲的四指所指的方向就是磁感线的环绕方向。
通电直导线中的安培定则: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。
使用右手螺旋定则 ,来判定通电螺线管外部磁场方向 。即用右手握住通电螺线管,四指指向电流的方向 ,拇指为通电螺线管的N极 ,通电螺线管外部的磁场方向 由N极指向S极,不同位置的磁场方向 可由该点的小磁针的 N极指向判断。
判断电流产生的磁场方向的方法 用右手螺旋法则可以判断电流产生的磁场方向。通电直导线:用右手握住通电直导线,让伸直的拇指的方向与电流的方向一致,那么,弯曲的四指所指的方向就是磁感线的环绕方向。
磁铁里面有很多单圈的通电螺线管,所以磁铁的磁场很像通电螺线管。
探究通电螺线管外部的磁场分布的结果是:通电螺线管外部的磁场与条形磁体的磁场一样,通电螺线管两端的极性跟螺线管中电流的方向有关。
分子外侧的电子绕原子核旋转,形成了“分子电流”,而条形磁铁内部分子取向是一致的,这样,所有分子电流迭加起来,在条形磁铁外侧就形成了一圈绕磁铁旋转的“电流”。而通电螺线管正好也是电流绕中轴转动。
因为通电产生的电子跃迁,使物质颗粒的平衡状态受到的挑战方向一致,这种一致便类似磁体的磁畴方向的一致,即由于螺旋管方向一致,所以螺线管产生的叠加现象,与条形磁铁磁畴产生的叠加现象相似。
通电螺线管的磁场:通电螺线管的磁场和条形磁铁的磁场一样。其两端的极性跟电流方向有关,电流方向与磁极间的关系可由安培定则来判断。 ③应用:电磁铁 A、定义:内部插入铁芯的通电螺线管。
试题分析:从磁感线可以看出两个磁极是相互排斥的,所以螺线管的左端也是N极,则磁感线的方向都是向外的;用右手握螺线管,大拇指指向N极,即左侧,四指指上,说明螺线管中电流的方向是向上的,绕线方法如图所示。
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