通电螺线管磁场方向(通电螺线管磁场方向与电流方向关系)

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通电螺线管的磁场分布如何?

1、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。

2、通电螺线管的磁场在内部延轴线方向,并且成右手螺旋关系,其大小为 B=unI 其中,u为真空中磁导率,n为单位长度的线圈匝数,I为电流。外部没在磁场。

3、螺线管的磁场分布如下:(1)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;(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。直线电流的安培定则对一小段直线电流也适用。

4、根据通电螺线管的线圈缠绕的方式、根据螺线管的通电方向、而发生磁极的改变。

5、通电螺线管磁场和条形磁场类似,在外部 磁感线由N极流出,S极流回。

如何判断环形电流的磁场方向?用右手定则四指指向电流方向,可是怎么确定...

1、伸开右手,让四指弯曲,弯曲的绕向沿着环形电流的方向,此时大拇指所指为磁场的方向。叉表示矢量方向垂直于纸面向里,点表示垂直于纸面向外。这个很形象,因为古代的射箭,箭羽横截面就是叉,箭头当然是点。

2、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。

3、用右手定律,环形电流中,伸出右手,四个手指弯向电流方向,拇指指向就是磁场方向。

在探究通电螺线管磁场的实验中怎样判断通电螺线管周围各点的磁场...

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。通电螺线管中的安培定则:用右手握住通电螺线管,让四指指向电流的方向,那么大拇指所指的那一端是通电螺线管的N极。

在通电螺线管磁场演示器放置的玻璃板上撒满铁屑,通电后观察铁屑的排列。(所用的器材有:通电螺线管磁场演示器、条形磁体、菱形小磁针(2个)、铁屑、学生电池、开关)现象如下图1所示,铁屑磁化变成“小磁针”,使铁屑按磁场进行排列。

在做“探究通电螺线管外部磁场的方向”的实验时,小明在螺线管周围摆放了一些小磁针 (1)通电后小磁针的指向如图甲所示,由此可看出通电螺线管外部的磁场与 磁体的磁场相似。

电流方向;安培定则 安培定则:判断通电直导线周围的磁场情况。判断通电螺线管南北极。判断环形电流磁场的方向。

还可以确定磁场的方向;通电螺线管周围的磁场方向与通电电流方向有关,把连接电池正负极的导线对调改变电流方向,可以检验通电螺线管周围的磁场方向和电流方向的关系。点评:通过螺线管周围小磁针的北极指向确定螺线管周围的磁场方向,在“探究通电螺线管外部磁场”的实验中,小磁针和大头针的使用很关键。

相当与一块条形磁铁的磁场分布,在线圈外部磁力线由北极指向南极,在内部由南极指向北极。线圈的两端磁场最强。

螺线管的外部磁场和内部磁场的区别?

1、内部大。如果你学过啊大学物理的话,这个很好解释。如果没学过,我可以给你这样解释:将两个通电螺线管(长度远大于螺线管半径)紧靠在一块,效果和单根螺线管是一样的,B一样大,也就是说每根螺线管管口处的磁感应强度是内部的一半。

2、内部距中心r处磁场强度是Ir/(2πR^2) ,外部距中心r处磁场强度是I/〔2πr 〕。导体内外的磁场强度都与磁化电流成正比,在导体内,中心处为零,离中心越近,磁场越小,越靠近外壁磁场越大,而在导体外,离导体中心距离越大,磁场就越小,在导体表面磁场强度为最大。

3、螺线管有如在一个长方形铁芯中外面绕的线芯。根据右手定则(法则),手握螺线管,四指所指为线圈电流方向,则拇指所指的方向即为磁场方向。在螺线管内部,磁场方向为从S--N,外部即为N--指向S。这与原电池类似,外电路电流方向为电压降方向,内电路(电池内)为电压升方向。

4、不一样的。外面的磁感线是从N到S,里面是从S到N,和条形磁铁是一样的。小磁针放在里面是N级向着线圈的N级。补充:记住,有去有回。在磁铁外部,磁感线方向从N极到S极,好像离开了N极。那么在内部,磁感线方向从S极到N极,好像回到了N极。

为什么通电螺线管外部的磁场“北出南入”?内部“南出北入”?

外部回到南极,内部指向北极。通电螺线管外部的磁感线是从螺线管的北极发出并回到南极,通电螺线管内部的磁场方向是从螺线管的南极指向北极,通电螺线管对外相当于一个条形磁铁,外部的磁场与条形磁铁的磁场相似,磁极只与通电螺线管中的电流的方向有关。

本文主要从物理学的规定:“小磁针N极在磁场中某处的指向(受力方向)就是该处的磁场方向”和安培的分子电流理论,两个方面,论述了小磁针N极在通电螺线管的同一截面上内部与外部受力方向相反的这一实验事实。

因为在磁场中,磁感线是闭合的曲线,它从磁北极出来回到磁南极。小磁针的北极指向与磁感线的方向一致。在通电螺线管的外部和内部,如果你在磁感线上按照磁场方向画上箭头,会发现箭头的方向是相反的,所以小磁针在通电螺线管的外部和内部的指向也是相反的。

螺线管内部的磁场方向是从螺线管的南极指向北极。通电螺线管对外相当于一个条形磁铁。通电螺线管外部的磁场与条形磁铁的 磁场相似。则 通电螺线管中电流的方向与螺线管两端极性的关系可以用安培定则(也叫右 手螺旋定则)。

磁体周围空间存在着磁场. 磁场的基本性质是对放入其中的磁体产生磁力的作用, 因此可用小磁针鉴别某空间是否存在磁场. 人们为了形象地描述磁场引入了磁感线(实际并不存在)。(采用了模型法)磁感线的疏密表示该处磁场的强弱,磁感线的方向(即切线方向)表示该处磁场方向。

通电螺线管是一个内部空间被磁场填充的装置,其磁场分布主要受其电流的分布和方向影响。一般来说,通电螺线管的磁场分布具有以下特点:首先,通电螺线管的磁场集中在螺线管的一侧。这是因为螺线管的电流流过一个环绕的中心轴线,形成一个环绕的磁场。

右手定则:怎么分辨通电螺线管的正负极和NS极?急求握法!!!

电磁学中,右手定则判断的主要是与力无关的方向。如果是和力有关的则全依靠左手定则。即,关于力的用左手,其他的(一般用于判断感生电流方向)用右手定则。

通电直导线中的安培定则(安培定则一):用右手握住通电直导线,让大拇指指向电流的方向,那么四指的指向就是磁感线的环绕方向;通电螺线管中的安培定则(安培定则二):用右手握住通电螺线管,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。

小磁针的磁极可以用磁感线方向一或异名磁极相互吸引来判断,小磁针左为S极右为N极。螺线管用右手定则去判断,拇指指向左,四指指电流方向,电流由右边流入,电源右边为正极。

根据安培定则,伸出右手握住螺线管使大拇指指示通电螺线管的N极,则四指弯曲所指的方向为电流的方向。根据电流方向即可判断电源的正负极,如电流由螺线管的左端流入,即电源的左端为正极,右端是负极。

通电螺线管的握法决定了它的极性。握法分为四个指头向上和四个指头向下两种,大拇指的方向就是N极。电流方向判断NS极判断通电螺线管的NS极时,可以根据电流流进的那根导线中电流方向来判断。磁场方向由南北极决定通电螺线管的南北极决定了它的磁场方向。如果不确定,可以随时向他人请教。

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