通電線圈明明電流通過方向相同磁場方向相同為什麼他會轉

時間 2021-08-11 16:19:29

1樓:秋天的期等待

因為磁場對電流有力的作用。 通電導線在磁場中受到的作用力叫做安培力。磁場對通電導線中定向移動的電荷有力的作用,磁場對這些定向移動電荷作用力的巨集觀...

2樓:全能維修中心一

這個我在知道上題過的問題(左發右動是什麼意思)是右手電動機原理,直流電動機或交直流二用電動機轉子靠換相器的作用始終提供與定子相反的磁場(即n與s極)就完成了連續旋轉的目的……

通電的線圈放在磁場中會轉起來,為什麼?

3樓:雨說情感

因為磁場對電流有力

的作用。

通電導線在磁場中受到的作用力叫做安培力。磁場對通電導線中定向移動的電荷有力的作用,磁場對這些定向移動電荷作用力的巨集觀表現即為安培力。

丹麥物理學家奧斯特發現通電導體在磁場中會受力的這一原理。2023年他因電流磁效應這一傑出發現獲英國皇家學會科普利獎章。我們平常看到的電動機就是利用這一原理轉動起來的。

擴充套件資料

安培力公式的適用條件

①公式f=bil一般適用於勻強磁場中i⊥b的情況,對於非勻強磁場只是近似適用(如對電流元),但對某些特殊情況仍適用。

電流i1//i2,如i1在i2處磁場的磁感應強度為b,則i1對i2的安培力f=bi2l,方向向左,同理i2對i1,安培力向右,即同向電流相吸,異向電流相斥。

②根據力的相互作用原理,如果是磁體對通電導體有力的作用,則通電導體對磁體有反作用力.兩根通電導線間的磁場力也遵循牛頓第三定律。

4樓:

是因為磁場間的相互作用。

當線圈通電後,會因為電生磁的現象產生磁場。

而當它被放入磁場中,兩個磁場之間產生了相互作用,給了彼此一個力,那麼線圈就轉起來了。

擴充套件資料:

通過**定則可以判斷電流的方向和產生的磁極。

根據安培定則,我們知道,當右手除大拇指的手指手指是線圈的電流方向時,大拇指指向的就是n極。簡化過後就是:將螺線管中的電流方向逆時針旋轉90°,就是此螺旋管的n極。

還有另一種方法,是安培定則的一種轉換後的方法,我們暫且將它稱之為psqn法。

psqn法定義:從螺線管的螺旋口處看螺線管,如果形狀是字母"p"狀,那麼螺旋管的正極就是s極;如果形狀是"q"狀,那麼螺線管正極就是n極。

解釋:先尋找螺線管的正極,也就是它的電流進入處;

然後將螺線管旋轉過來,看螺線管的旋口處;這時我們可以發現,旋口處的導線纏繞出來的形狀,會很像小寫字母"p"或小寫字母"q";

如果形狀是p,那麼螺線管的正極處就是s極,如果形狀是q,那麼螺線管的正極處就是n極。

這就是一種螺線管的判定方法psqn法。

逆定理:觀察螺線管的螺旋口,如果是"p"狀,那麼s極處,便是這個螺線管的正極;如果是"q"狀,那麼n極處,便是這個螺線管的正極。

psqn法適合於學生做題時不靠手在大腦中快速判定螺線管的正負極與n、s極的對應關係。為確保萬一,在做題時使用安培定則則可以更安全、保證無錯誤。

此外,安培定則可以簡化為「上左下右」,即當磁體橫放時,電流方向在正面的方向由下而上,則n極在左,即「上左」,反之電流向下時右側是n極,即「下右」。可通過此法快速判定n極。

5樓:匿名使用者

這叫做電流的磁效應,通電導體在磁場中會受到磁場力,叫做安培力。就好像有質量的物體在引力場中會受到引力一樣

6樓:尹安聲餘妍

通電線圈只有在旋轉磁場中才能轉起來。

因為通電線圈相當於一個電磁鐵,當外面的磁場旋轉時,通電線圈當然跟著轉啦。

為什麼兩根電流方向相同的通電導線中間磁場方向相同

7樓:侍嶺中學

根據右手定則,直導線中電流所產生的磁場方向判定方法為:右手大拇指指向電流反向,四指握住導線,四指的指向即為磁場方向——所以導線中的磁場方向為以導線為圓心的同心圓

按此判斷,「兩根電流方向相同的通電導線中間磁場方向相同」的說法是錯誤的,應該是相反的

答題不易,希望能幫到樓主

通電的線圈放在磁場中會轉起來,為什麼?

8樓:哇哎西西

是因為磁場間的相互作用。

當線圈通電後,會因為電生磁的現象產生磁場。

而當它被放入磁場中,兩個磁場之間產生了相互作用,給了彼此一個力,那麼線圈就轉起來了。

與電場相仿,磁場是在一定空間區域內連續分佈的向量場,描述磁場的基本物理量是磁感應強度向量b ,也可以用磁感線形象地表示。然而,作為一個向量場,磁場的性質與電場頗為不同。

運動電荷或變化電場產生的磁場,或兩者之和的總磁場,都是無源有旋的向量場,磁力線是閉合的曲線簇,不中斷,不交叉。

換言之,在磁場中不存在發出磁力線的源頭,也不存在會聚磁力線的尾閭,磁力線閉合表明沿磁力線的環路積分不為零,即磁場是有旋場而不是勢場(保守場),不存在類似於電勢那樣的標量函式。

9樓:l曳影

線圈中的電流切割磁感線,會受到磁場的作用力,而線圈中電流是一個迴路,則一部分電流方向是向內,另一部分電流方向向外,所以線圈受力旋轉

10樓:成交

這叫做電流的磁效應,通電導體在磁場中會受到磁場力,叫做安培力。就好像有質量的物體在引力場中會受到引力一樣

11樓:匿名使用者

簡單的說就是磁場對通電的線圈有力的作用。

為何環形電流線圈平衡時會轉到與磁場方向一致?

12樓:諏市疚毀

線圈會振動並振幅不斷減小,最後靜止在平衡位置!

平衡位置即線圈平面與磁力線垂直的位置,此時線圈不受力。

所以線圈最先會依照慣性繼續運動,但是因為沒有改變電流方向,線圈越過平衡位置後,受到反向力,線圈會速度減慢,並最終在某個位置靜止,然後沿反方向運動並會再次反向越過平衡位置,然後受到的力的方向又改變,依此不斷振盪,直到在摩擦力作用下靜止在平衡位置。

在直流電機中,通電線圈運動到平衡位置後,會利用電刷改變電流方向,線圈按照慣性會越過平衡位置,此時切換電流方向,線圈就會按照先前的轉動方向繼續運動。

通電的線圈放在磁場中會轉起來,為什麼? 剛接觸,求甚解(要詳細的),謝謝!

13樓:匿名使用者

磁場的相互作用。

電流會產生磁場,兩者相互作用。所以磁場對內部通電導線有力的作用,這樣通電線圈在磁場中會發生轉動了。

餘下參考:電動機原理。

14樓:蘇北許沛韓

通電導線在磁場中受到的力稱為安培力

通電導線與磁場方向垂直時,它受力的大小與i和l的乘積成正比。 公式:f=biv。

幾點說明幾點說明幾點說明幾點說明

(1)通電導線與磁場方向垂直時,f=bil最大;平行時最小,f=0。

(2)b對放入的通電導線來說是外磁場的磁感應強度。

(3)導線l所處的磁場應為勻強磁場;在非勻強磁場中,公式僅適用於很短的通電導線 (我們可以把這樣的直線電流稱為直線電流元)。

(4)式中的l為導線垂直磁場方向的有效長度。如圖所示,半徑為r的半圓形導線與磁場b垂直放置,當導線中通以電流i時,導線的等效長度為2 r,故安培力f=2bir。

把一個通電的矩形線圈abcd放入磁場中,線圈abcd可看作四段直導線。當線圈平面和磁感應線平行時,bc邊和da邊與磁感應線平行,不受磁場力的作用,而ab邊和cd邊中電流方向相反,兩邊受到磁場力的方向相反,且不在同一條直線上,在這兩個力的作用下,沿oo′向裡看,線圈沿oo′軸做順時針方向轉動。當線圈轉到垂直磁感應線的位置時(通常稱平衡位置),整個線圈受到一對平衡力的作用,最後停止轉動。

直流電動機就是利用通電線圈在磁場中轉動的原理製成的。為了讓線圈能持續轉動,當線圈由於慣性剛轉過平衡位置時,立即改變線圈中的電流的方向,從而改變線圈受力的方向,線圈就能繼續轉動下去。直流電動機因此安裝了換向器(最簡單的換向器是兩個彼此絕緣的金屬半環),它的作用是:

每當線圈剛越過平衡位置時,就自動改變線圈中的電流方向,從而使線圈持續轉動下去

為什麼通電直導線中的電流方向與磁場方向平行時,不受力的作用?

15樓:

題目的問題和高二教科書上的問題是一樣的,是一個問題,因為電流與磁場平行,所以不受力,因為受力公式是 i 和 b 的叉積。由於i與b是平行的 其叉積為零

至於初二書本上的通電矩形線圈受到的力與線圈在同一平面上是因為考慮的磁場是垂直於線圈平面的 所以受力才會與線圈在同一平面內

16樓:匿名使用者

注意:不管是左手問題還是右手問題,電流、磁場和受力三者方向都是互相垂直的。

如果問題條件中給出的方向不互相垂直,就要根據夾角分解它。

當然,三者方向中有2者平行,第三者肯定為0。

17樓:失意的烙餅

通電導線在磁場中受的安培力實際是電子受的洛侖茲力,方向相同電子不受力所以導線不受力,方向垂直時電子受洛侖茲力最大,所以最大.公式:f安=bilsina a是電流與磁場的夾角,大學裡有它的向量公式,中學翻譯出來就是這

18樓:匿名使用者

我是初二的沒學過,希望樓主採納!!

19樓:abide李

問了老師他也不知道,大概意思是 科學家通過實驗的出來的。原理是什麼他沒告訴我

20樓:快樂qq糖

因為實驗事實是隻有當他們不平行時才會受力

為什麼電流通過線圈時,產生磁場的大小和方向會不斷改變

21樓:

只有交流電通過線圈時產生的磁場的大小和方向會不斷改變.

因為我們日常所用的交流電是一個正弦波,它的大小和方向在不停地做週期性變化.

22樓:安慶地痞

只有交流電通過線圈時產生的磁場的大小和方向會不斷改變.

因為我們日常所用的交流電是一個正弦波,它的大小和方向在不停地做週期性變化.

通電線圈在磁場中運動方向怎麼判斷,能通過電流方向和磁場方向判斷它如何旋轉嗎?

23樓:匿名使用者

用左手定則的延伸法則來判斷。

左手定則可用於電動機的場景,因閉合電路中在磁場的作用下,產生力,左手平展,手心對準n極,大拇指與並在一起的四指垂直 ,四指指向電流方向,大拇指所指的方向為受力方向。

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