磁场对电流的作用其判定规则是

作者&投稿:尘全 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
我们知道在电流的周围存在着磁场,磁场之间有力的作用.磁场对电流的作用其实质就是磁场与磁场间的作用.~

答:猜想:电流间有力的作用;实验设计:将两根直导线用细线吊起来相互靠近,让它们能自由摆动,然后各自通入电流观察其现象;改变它们中的电流方向使之相同或相反,观察现象,从而认识电流之间也有力的作用,且当电流方向相同时导线之间出现斥力而远离,当电流方向相反时导线之间出现引力而靠近.

电磁感应是发电机、变压器的基础,磁场对电流的作用是电动机的基础
电磁感应,是指放在变化磁通量中的导体,会产生电动势。法拉第发现产生在闭合回路上的电动势(electromotive force,简称EMF)和通过任何该路径所包围的曲面上磁通量的变化率成正比,这意味着当通过导体所包围的曲面的磁通量变化时电流会在任何闭合导体内流动。这适用于当场本身变化时或者导体在场内运动时。电磁感应是发电机、感应马达、变压器和大部分其他电力设备的操作的基础。
磁场对电流的作用:
(1)通电导体在磁场中会受到力的作用.
(2)通电导体在磁场中受力的方向,跟导体中的电流方向和磁感线方向有关.
这是电动机的基础。

磁场对电流的作用力判定规则是左手定则


磁场

磁场是一种看不见、摸不着的特殊物质,磁场不是由原子或分子组成的,但磁场是客观存在的。磁场具有波粒的辐射特性。磁体周围存在磁场,磁体间的相互作用就是以磁场作为媒介的,所以两磁体不用接触就能发生作用。电流、运动电荷、磁体或变化电场周围空间存在的一种特殊形态的物质。由于磁体的磁性来源于电流,电流是电荷的运动,概括地说,磁场是由运动电荷或电场的变化而产生的。


磁感应强度

描述磁场的基本物理量是磁感应强度矢量B ,单位是特斯拉。也可以用磁感线形象地表示。


磁场的特点:

磁场的基本特征是能对其中的运动电荷施加作用力,即通电导体在磁场中受到磁场的作用力。


安培力

磁场对通电导体的作用力通常称为安培力,为纪念法国物理学家安培研究磁场对电流的作用力的杰出的贡献。


安培力的大小

电流为I、长为L的直导线。在匀强磁场B中受到的安培力大小为:

F=ILBsinα,其中α为(I,B),是电流方向与磁场方向间的夹角。

安培力的方向由左手定则判定。对于任意形状的电流受非匀强磁场的作用力,可把电流分解为许多段电流元IΔL,每段电流元处的磁场B可看成匀强磁场,受的安培力为ΔF=IΔL·Bsinα,把这许多安培力矢量相加就是整个电流受的力。

应该注意,当电流方向与磁场方向相同或相反时,电流不受磁场力作用。当电流方向与磁场方向垂直时,电流受的安培力最大为F=BIL。B是磁感应强度,I是电流强度,L是导线垂直于磁感线的长度。


安培力的方向的判断左手定则

左手定则:如图伸开左手,使拇指与其他四指垂直且在一个平面内,让磁感线从手心穿入,四指指向电流方向,大拇指指向的就是安培力方向(即导体受力方向)



通电直导线在磁场中受力方向用左手定则判断。


磁场对电流的作用其判定规则是
磁场对电流的作用力有一个明确的判定规则,这就是著名的左手定则。磁场并非由原子或分子构成,却是一种客观存在的特殊物质,它以波粒形式存在,并且磁体间的相互作用是通过磁场媒介进行的,无需接触。磁场的产生源于电流,特别是电荷的运动或电场的变化。磁感应强度B是描述磁场的基本物理量,单位为特斯拉,...

磁场对电流的作用其判定规则是
磁场对电流的作用力判定规则是左手定则 磁场 磁场是一种看不见、摸不着的特殊物质,磁场不是由原子或分子组成的,但磁场是客观存在的。磁场具有波粒的辐射特性。磁体周围存在磁场,磁体间的相互作用就是以磁场作为媒介的,所以两磁体不用接触就能发生作用。电流、运动电荷、磁体或变化电场周围空间存在的一...

磁场对电流的作用是什么?
磁场对电流的作用:通电导线在磁场中要受到磁 力的作用。是由电能转化为机械能。应用是制成电动机。

电磁感应和磁场对电流的作用的区别是什么
磁场对电流的作用:(1)通电导体在磁场中会受到力的作用.(2)通电导体在磁场中受力的方向,跟导体中的电流方向和磁感线方向有关.这是电动机的基础。

磁场对电流的作用是什么?
磁通量是一个描述磁场通过某一面积的物理量,通常用Φ表示,其单位是韦伯(Wb)。当磁场强度B与垂直于磁场并穿过某一面积A的矢量之间的点积进行积分时,就得到了穿过该面积的磁通量。电压则是电场力对单位正电荷所做的功,通常用V表示,其单位是伏特(V)。根据法拉第电磁感应定律,当穿过一个闭合...

磁场对电流的作用和通电导体在磁场中受力转动有什么不同吗 为什么_百 ...
比如,电视机里的显像管,里面灯丝阴极发射的电子,通过在管颈处的行、场偏转线圈流过行、场锯齿波电流形成的磁场的情况下,管内的电子就会受该磁场的作用而改变运动的轨迹,形成扫描,显像。这种磁场对运动电荷的作用,又称为洛伦茨力。这是更本质的,导体中的电流就是里面的电荷的运动。

高中物理,磁场对电流作用,求助。。
我上传的图片中多了3,4,5标示,分别代表2产生的磁场与1线圈电流的作用位置。你用安培定则可以发现3,4位置用于对称分布于1线圈电流两边,其产生的安培力相互抵消,最后只有5位置的磁场对1线圈产生安培力,其安培力正好就是向右,也就是使得线圈1向线圈2靠拢。 相信你可以分析得出来!

磁场对电流的作用
1、磁场对电流的作用是通电导线在磁场中要受到磁力的作用。电能转化为机械能。2、从阴极发射出来的电子束,在阴极和阳极间的高电压作用下轰击到长条形的荧光屏上激发出荧光,可以在示波器上显示出电子束运动的径迹。3、实验表明,在没有外磁场时,电子束是沿直线前进的。如果把射线管放在蹄形磁铁的两极...

什么是磁场对电流作用
而现代理论则说明,磁力是电场力的相对论效应.电动机的转动是线圈通电产生磁场,磁场切割转子,从而在转子绕组中产生感应电流(转子绕组是闭合通路),载流的转子导体在定子旋转磁场作用下将产生电磁力,从而在电机转轴上形成电磁转矩,驱动电动机旋转,并且电机旋转方向与旋转磁场方向相同。

磁场对电流的作用?
初中没有磁场对电流作用这种说法~~但可以这样理解 磁场对通电导体的作用现象叫电磁感应现象 电磁感应产生的电流成为感应电流 感应电流的产生条件:1.闭合电路中 2.一部份导体 3.在磁场中做切割磁感线运动。同理~~电磁感应也应满足上述3个条件 电流对磁场的作用实质上分两步:1.电生磁—产生电磁场 2....

太和区13962463345: 判断磁场对电流的作用力的方向是用() -
宇文徐腹膜:[选项] A. 右手定则 B. 左手定则 C. 安培定则 D. 右手螺旋定则

太和区13962463345: 判断电流在磁场中的作用用什么定则? -
宇文徐腹膜: 左上定则

太和区13962463345: 磁场对电流的作用叫什么?如何确定其方向? -
宇文徐腹膜: 磁场对电流的作用叫“罗纶兹力”.可用“右手定则”确定运动电荷在磁场中的受力方向.

太和区13962463345: 什么是磁场对电流作用 -
宇文徐腹膜: 电流、运动电荷、磁体或变化电场周围空间存在的一种特殊形态的物质.由于磁体的磁性来源于电流,电流是电荷的运动,因而概括地说,磁场是由运动电荷或变化电场产生的.磁场的基本特征是能对其中的运动电荷施加作用力,磁场对电流、对磁体的作用力或力矩皆源于此.而现代理论则说明,磁力是电场力的相对论效应. 电动机的转动是线圈通电产生磁场,磁场切割转子,从而在转子绕组中产生感应电流(转子绕组是闭合通路),载流的转子导体在定子旋转磁场作用下将产生电磁力,从而在电机转轴上形成电磁转矩,驱动电动机旋转,并且电机旋转方向与旋转磁场方向相同.

太和区13962463345: 磁场对电流的作用 简述 谢谢 -
宇文徐腹膜: 磁场对处于其中的电流有安培力的作用,在二者方向垂直时F=BIL最大,方向用左手定则判断.B不为常值时需积分运算.根本上来讲,安培力是源于磁场对电流中运动电荷的洛伦兹力的累积.

太和区13962463345: 在电学中, “探究磁场对电流的作用”,这句话是什么意思 -
宇文徐腹膜: 电流在磁场中会受到磁场力,其受力方向用左手定则确定,即磁感线穿过左手手心,四指指向电流方向,拇指的指向就是受力方向.受力大小由以下公式确定F=BLI其中F为受的力,B为磁场强度,L为通电导线长度,I为电流大小.

太和区13962463345: 电磁感应和磁场对电流的作用的区别是什么?以列表形式 -
宇文徐腹膜: 电磁感应:只要穿过闭合线圈的磁通量(磁感应强度B与穿过线圈有效面积S的乘积)发生变化,闭合回路中就会产生感应电流法拉第电磁感应定律——电路中感应电动势的大小,跟穿过这一电路的磁通量的变化率成正比(公式:E=nΔΦ/Δt)...

太和区13962463345: 磁场对电流有力的作用对吗 -
宇文徐腹膜: 当磁场方向与电流方向之间满足一定条件时,磁场对电流有力的作用.这种作用力叫安培力,判断方法是应用安培定则.

太和区13962463345: 磁场对电流的作用 -
宇文徐腹膜: 根据题目,您应该想问通电流的导线在静磁场中的作用.这就是电动机的原理,应用左手定则.伸开左手,手掌摊平,让大拇指与其他四指垂直,四指并齐,使磁场磁感线方向从手掌心穿过,使四指方向沿电流方向,则此时大拇指所指方向就是通电的导线将运动的方向(受到磁场作用力的方向).至于磁场对于电流的作用力是哪里来的,来源就比较复杂了,在磁场中运动的电荷会受到洛伦兹力的作用,其本质则是运动中的电荷产生的磁矩与外磁场之间的磁相互作用,而电流则是运动电荷的集大成者,所以自然会受力.刚才讲的左手定则是用于定性判断磁场中所受力方向的,至于力的大小,以及变化的磁场中的受力情况,请百度检索毕奥萨伐定律、楞次定律的解释:)

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