通电线圈在磁场中受力转动的原理_通电线圈在磁场中的受力方向

各省高考 2024-11-18 10:08:28

通电的线圈放在磁场中会转起来,为什么?

因为磁场对电流有力的作用。

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通电导线在磁场中受到的作用力叫做安培力。磁场对通电导线中定向移动的电荷有力的作用,磁场对这些定向移动电荷作用力的宏观表现即为安培力。

丹麦物理学家奥斯特发现通电导体在磁场中会受力的这一原理。1820年他因电流磁效应这一杰出发现获英国皇家学会科普利奖章。我们平常看到的电动机就是利用这一原理转动起来的。

扩展资料

安培力公式的适用条件

①公式F=BIL一般适用于匀强磁场中I⊥B的情况,对于非匀强磁场只是近似适用(如对电流元),但对某些特殊情况仍适用。

电流I1//I2,如I1在I2处磁场的磁感应强度为B,则I1对I2的安培力F=BI2L,方向向左,同理I2对I1,安培力向右,即同向电流相吸,异向电流相斥。

②根据力的相互作用原理,如果是磁体对通电导体有力的作用,则通电导体对磁体有反作用力.两根通电导线间的磁场力也遵循牛顿第三定律。

参考资料来源:

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这叫做电流的磁效应,通电导体在磁场中会受到磁场力,叫做安培力。就好像有质量的物体在引力场中会受到引力一样

通电导体在磁场中受到力的作用是什么原理

通电导体在磁场中可以受到力的作用,是因为磁场同性相斥、异性相吸,而通电导体会产生磁场,致使通电导体产生的磁场,就会与磁场中磁场产生相斥、或者产生相吸两种状态。

通电导线在磁场中的受力方向取决于电流方向和磁场的方向,如果有一个方向变化的话,力的方向随之发生变化,但是当两个同时反向时,力恰恰是不变的,因为没有既不是同性,又不是异性的中间道路选择,所以通电导体不仅在磁场中受到斥力或吸力,而且一斥一吸产生旋转,进而受安培力的作用,这也是电动机的工作原理。

通电的线圈放在磁场中会转起来,为什么?

通电的线圈放在磁场中会转起来,是磁场的间的相互作用导致的。带电线圈产生磁场,与磁铁的磁场产生作用,因此电动机可以转动。

电磁铁通电后会产生N、S两极,这两个极与磁铁发生作用力:同种磁极相斥,异种磁极相吸。这样,轴上的电磁铁就会发生转动,等达到平衡点时,二者又发生反方向的作用力,这样电磁铁就可以周而复始地转动了。

磁场的其他情况。

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,所以两磁体不用在物理层面接触就能发生作用。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,因而概括地说,磁场是由运动电荷或电场的变化而产生的。

运动电荷产生磁场的真正场源是运动电子或运动质子所产生的磁场。例如电流所产生的磁场就是在导线中运动的电子所产生的磁场。

通电线圈在磁场中是怎样受力的

通电线圈在磁场中受力运动是电动机的原理。

线圈中的电流是环形电流,所以应该分开分析。

如图,选取通电线圈的中轴线,对每一边通过左手定则判断线圈的受力方向,就会发现,当磁场线垂直于线圈时(图乙),两边的受力正好平衡,此时线圈不会发生运动。

如果磁场线不垂直于线圈(图甲),那么线圈就会发生相应的旋转,在安培力的作用下获得动能。

因为获得动能,在线圈再次运动到平衡点时会因为惯性继续运动,所以电动机能够一直转动。

相应的,在生活中,有时我们发现给风扇接通电源后风扇不转,这时如果轻轻拨动一下风扇的扇叶,风扇就会继续转动,这就是因为刚开始的时候风扇的扇叶(与通电线圈相连)正好处在平衡位置,无法转动,只要有一定的偏转,安培力不平衡,就能转动。

可能这样分析:

通电线圈分成很多小边,每一小边用左手定则判定

通电的线圈放在磁场中会转起来,为什么?

这叫做电流的磁效应,通电导体在磁场中会受到磁场力,叫做安培力。就好像有质量的物体在引力场中会受到引力一样

线圈中的电流切割磁感线,会受到磁场的作用力,而线圈中电流是一个回路,则一部分电流方向是向内,另一部分电流方向向外,所以线圈受力旋转

简单的说就是磁场对通电的线圈有力的作用。

通电的线圈放在磁场中会转起来 为什么

通电的线圈在磁场中放的位置好的话会产生电流,这些电流在磁场中作用会产生力,使线圈转动

这叫做电流的磁效应,通电导体在磁场中会受到磁场力,叫做安培力。就好像有质量的物体在引力场中会受到引力一样

通电导线的周围有磁场,磁场的方向跟电流的方向有关。这种现象叫做电流的磁效应

线圈通电瞬间会转起来,这是线圈磁通量改变的原因。采纳谁,那是你的事了。

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