安培定律

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"使你的右手握拳成拇指向上的形状。如果行星的运转方向与你手指的弯曲方向相符,你大拇指所指的就是北极。试着用它比划一下地球的旋转方式(地球的旋转式自西向东,这也是为什么太阳看起来是从东到西运行的原因)。"
这意味着,相对于地球来说,金星的北极是位于其底部的,因为在我们的太阳系的行星中,金星是唯一在反方向上旋转的。
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参考资料
1.安培右手应用.维基百科[引用日期2013-05-1].
相关文献
浅析楞次定律-科教文汇-2011年第3期(2)
安培右手定则:将右手的大拇指指向电流方向,再将其它四根手指握紧电线,则弯曲的方向决定磁场的方向。
螺线管载有的电流,会产生磁场。使用右手定则,可以判断磁场方向。将右手握住螺线管,四根手指朝着电流方向指去,然后将大拇指沿着螺线管的中心轴伸直,则磁场的方向即为大拇指所指的方向。
右手定则也可以用来辨明一条电线四周磁场的方向。对于这用法,右手定则称为“安培右手定则”,或“安培定则”。如右图所示,假若将右手的大拇指朝着电线的电流方向指去,再将其它四根手指握紧电线,则四根手指弯曲的方向为磁场的方向。
2电流元之间的安培力公式
电流元I1dL1对相距r12的另一电流元I2dL2的作用力df21为:
df21= I1dL1× [(μ0 / 4π)(I2dL2 × r21 / r213)]
式中dL1、dL2的方向都是电流的方向;r21是从I2dL2指向I1dL1的径矢。
电流元之间的安培力公式可分为两部分。其一是电流元I2dL2在电流元I1dL1(即上述r21)处产生的磁场为
6力矩
可分为力对轴的矩和力对点的矩。
力对轴的矩是力对物体产生绕某一轴转动作用的物理量。它是代数量,其大小等于力在垂直于该轴的平面上的分力同此分力作用线到该轴垂直距离的乘积;其正负号用以区别力矩的不同转向,按右手螺旋定则确定:以右手四指沿分力方向(X轴/Y轴),且掌心面向转轴(X轴/Y轴)而握拳,大拇指方向(Z轴)与该轴正向一致时取正号,反之则取负号。
最近更新:2013-11-14
创建者:lmnxnb
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1基本定义
2电流元之间的安培力公式
3发现过程
4主要应用
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热力学
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▪理想气体状态方程
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安培定则
安培定则图示
,直线电流的安培定则对电荷作直线运动产生的磁场也适用,这时电流方向与正电荷运动方向相同,与负电荷运动方向相反。
在H.C.Oersted电流磁效应实验及其他一系列实验的启发下,A.-M.安培认识到磁现象的本质是电流,把涉及电流、磁体的各种相互作用归结为电流之间的相互作用,提出了寻找电流元相互作用规律的基本问题。为了克服孤立电流元无法直接测量的困难,安培精心设计了4个示零实验并伴以缜密的理论分析,得出了结果。但由于安培对电磁作用持超距作用观念,曾在理论分析中强加了两电流元之间作用力沿连线的假设,期望遵守牛顿第三定律(两个物体之间的作用力和反作用力,总是同时在同一条直线上,大小相等,方向相反。),使结论有误。上述公式是抛弃错误的作用力沿连线的假设,经修正后的结果。应按近距作用观点理解为,电流元产生磁场,磁场对其中的另一电流元施以作用力。此定则的发现使人类更进一步的掌握了电学原理,为现代社会科技提供了理论基础。
5螺旋定则
6力矩
你的左手灵活还是右手,答:右手!
所以右手能灵活的螺旋,而左手不能,
所以那个法则叫:右手螺旋法则!!!
用来判断通电螺线圈或通电直导线产生磁场的方向,区分开左右手,这个右手螺旋法则(安培定则)不用再多说了吧?
右手螺旋法则即安培定则。
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。通电直导线中的安培定则
dB = (μ0 / 4π)(I2dL2 × r21 / r213)
这是毕奥-萨伐尔定律。
其二是电流元I1dL1在磁场dB中受到的作用力df21为:
df = IdL × B
后者即电流元在磁场中的安培力公式。
3发现过程
在奥斯特发现电流的磁效应后,法国物理学家安培又进一步做了大量实验,研究了磁场方向与电流方向之间的关系,并总结出安培定则,也叫做右手螺旋定则。
4主要应用
右手定则可以用来找到两个矢量的叉积的方向。由于这用途,在物理学里,每当叉积出现时,就可以使用右手定则。以下列出一些物理量,它们的方向可以用右手定则找出:
一个正在进行转动运动的物体,其角速度和此物体内部任何一点的转动速度。
施加作用力于某位置所造成的力矩。
载流导线在四周所产生的磁场。
随着时间的演进而变化的电通量也会生成磁场。
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安培定律与库仑定律相当,是磁作用的基本实验定律,它决定了磁场的性质,提供了计算电流相互作用的途径。
右手螺旋定则:1、假设用右手握住通电导线,大拇指指向电流方向,那么弯曲的四指就表示导线周围的磁场方向。2、假设用右手握住通电螺线管,弯曲的四指指向电流方向,那么大拇指的指向就是通电螺线管内部的磁场方向。
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3.借助星体;北极星和南十字星座;这种方法在夜里可行。
更深层的问题,出现在把我们关于北的概念,推广到宇宙中其他部分的某个星球上时;因为如果“北”这个词有什么普遍的含义,那么任何别的星球也应有北极和南极。那么它的北极究竟是哪一个呢?因为所有的星球看起来都将完全不同。
天文学家们对此有一个简单的规则,他们称之为“右手螺旋定则”。偶尔地,天文学家们也需要解决这样的问题。圣父基督说不定就是其中之一,至少按照《新科学家》(New Scientist)的一期圣诞特刊的说法是这样。在一篇文章中,当问到我们的太阳系中的某个其他星球或月亮的北极,是否能为圣诞老人提供比地球更好的居所时,贾斯廷·马林斯简洁地描述了这一规则:
(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。
1基本定义
性质 直线电流的安培定则对一小段直线电流也适用。环形电流可看成多段小直线电流组成,对每一小段直线电流用直线电流的安培定则判定出环形电流中心轴线上磁感强度的方向。叠加起来就得到环形电流中心轴线上磁感线的方向。直线电流的安培定则是基本的,环形电流的安培定则可由直线电流的安培定则导出
我有个简便记法,4年不用了但是大体还记得(由此可看出这个记法的牢固程度)
左手定则右手定则,不是一个判断受力方向一个判断感应电流方向吗?
我问你,你右手有劲还是左手?
一般人是右手有劲(你不是一般人的话,这个记法不好使)那么用右手判断感应电流的方向!!伸出你强有力的右手,让磁感线垂直穿透掌心,伸出你强有力的右手大拇指,让右手手掌在强有力的大拇指的牵引下,向着大拇指所指的方向移动,看见了吗?源源不断的电流正从你其余的四指指尖流出(比六脉神剑强多了)左手是软弱的,在电场力的作用下被动的移动,所以用来判断通电直导线在磁场中受力方向!!伸出你无力的左手,该怎么放我就不多说了,~~~~~看见了吗?电流正流过你平伸而无力的四指,磁感线正穿透你的掌心,而你无力的右手,只能在电场力的作用下无奈的向着大拇指所指的方向移动(只是说拇指所指是电场力方向,不一定真的移动)这记法形象直观,好好揣摩一下吧!希望对你有帮助,一般人我不告诉他!所以如果帮到了你,别忘了给我加分!!!
在矢量微积分里,右手定则被用来定义面积矢量和其边界矢量之间的关系:将四根手指指向边界矢量的方向,大拇指为面积矢量的方向。[1]
5螺旋定则
我们通常通过以下三种方法辨别地球的南北极:
1.立木棒垂直于地面,白天时阴影的指向即为北极;但这只限于北回归线以北北极圈以南的人们,所以此种方法不可行;
2.指南针;但地理北极和地磁北极有区别,故也不可行;
移动于磁场的带电粒子所感受到的洛伦兹力。
移动于磁场的导体,因为动生电动势而产生的感应电流。
流体在任意位置的涡度。[1]
由旋转设定的方向
对于物体或流体的旋转、磁场等等,可以使用右手定则来设定矢量。逆反过来,对于由矢量设定的旋转的案例,可以用右手定则来了解旋转的
安培定则(12张)
转动方式。
右手定则可以用于安培定律的两种互补应用方法
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