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具体来说,这并不违反楞次定律,也不称为特例。 右手法则之所以出现,是因为产生电动势的导体是导电的,而电子是负电荷,这是我大二才明白的,高三复习的时候也没明白。。。
让我们仔细解释一下,楞次定律的具体内容是感应电动势阻止了产生电磁感应的磁铁或线圈的运动。 它可以表示如下:闭环中感应电流的方向始终是这样的,即它激发的磁场阻止了引起感应电流的磁通量的变化
右侧定子适合导体切割磁感线,切割磁感线时,导体产生感应电动势,相当于闭合电路中的电池,而在闭合电路中,电池内部的正电荷从低电位一侧流向高电位一侧,这与外部电路正好相反, 根据这个原因,它符合右手定则,因此感应电动势的方向可以通过右手定则来判断。
所以,俗称的右手法则是楞次定律的特例,但实际情况还是一样,呵呵。
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1.最主要的是“磁通量变化”! 楞次定律完美地把握了这一点,右手定则只是导体运动方向和磁场方向垂直时的特例!
2.当然,看看被导体和线圈包围的磁通量是如何变化的,当然,在磁场的强度和面积上。
3.当线圈不闭合时,没有感应电流,但仍有感应电动势。
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通过导线环路的磁感线的面积正在发生变化。 将线环视为单匝线圈。
有时没有回路,导体感应出电动势,但没有电流。
这个主要是"磁通量的变化量"
即"线圈面积或磁感应强度的变化"
右手法则:确定在磁场中运动的导线中感应电流方向的规则,也是确定感应电流方向与导体运动方向和磁力线方向之间关系的定律。
就在这本教科书里。
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楞次定律右手法则是指在电磁学中,可以通过右手法则来判断感应电流的方向。 这种方法对于在高中接触物理的学生非常重要,所以让我们来看看如何去做。
首先,将右手放平,使拇指垂直于其他四个手指,并且都与手掌在同一平面上。
然后把右手伸进磁场里,让磁感线从手掌中流出,拇指指向导线的方向,那么四指的方向就是导线中感应的电流。
但是,在应用此规则之前,需要完成以下步骤。
明确原始磁场的方向。
确定通过环路的磁通量是增加还是减少。
感应电流的磁场方向根据楞次定律确定。
安培法则用于确定感应电流的方向。
那么,让我们来看看另一个与右手规则相关的规则,即右手螺旋规则,安培规则,它表示电流与电流激励磁场的磁感线方向之间的关系。 它可用于确定通电螺线圈或通电直线产生的磁力方向。
通电直线中的右手法则:这个法则是用右手握住通电的直线,拇指指向电流的方向,使四指的方向是磁力线周围的方向。
请点击输入描述。
通电螺线管中的安培法则:用右手握住螺线管,让四根手指向螺线管中的电流方向弯曲,使四指的方向与电流的方向一致,那么拇指指向的方向就是螺线管的n极。
请点击输入描述。
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楞次定律用右手,要能够理解“楞次定律”,就要有一定的思考能力,有些人是抽象思考的。
而空间想象能力不是很强,对物理知识的理解、判断、分析、推理往往表现出一定程度的主观性。
片面和肤浅。
因此,在对某些问题的理解上很容易犯错误。 大多数学生需要依靠右手法则来运用楞次定律,但有时右手法则根本不够用,必须灵活地改变思维方向,可能是相反的,也可能是不止一圈才能得到正确的答案。
楞次定律的特征和性质:
楞次定律的表述归结为:“感应电流。
结果总是反抗它的原因。 “如果回路上的感应电流是由通过回路的磁通量引起的。
楞次定律可以具体表述为:“回路中感应电流产生的磁通量总是抵抗(或阻碍)原始磁通量的变化”。
将这个表达式称为磁通公式,这里感应电流的“效应”是回路中产生的磁通量; 感应电流的原因是“原始磁通量的变化”。 可以用十二个字来生动地记住“增减相同,拒绝停留,增加和减少扩大”。
以上内容参考:百科全书-楞次定律。
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左撇子法则:也称为安培法则。
电流方向和磁感线是已知的。
方向,用于确定磁场(例如电动机)中带电导体上的力方向。 伸出左手,让磁力线穿过手掌(手掌与n极对齐,手背与S极对齐),四根手指指向电流的方向,则拇指的方向就是导体力的方向。
右手定则:确定导体切断磁感线运动时导体中产生的感应电流。
方向法则。 伸出右手,使拇指垂直于其他四根手指,并且所有手指都与手掌处于同一平面,将右手伸入磁场中,让磁力线垂直于手掌穿透,拇指指向导体运动的方向,其他四根手指指向感应电流的方向。
楞次定律感应电流的方向使得感应电流的磁场总是阻碍引起感应电流的磁通量。
变化。 在电磁感应中,当通过线圈的磁通量发生变化时,线圈上会产生电流,并且该电流的作用和磁场产生的力会产生阻碍磁通量变化的趋势。
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右手法则,楞次定律。
感应电流的方向使得感应电流的磁场总是阻碍引起感应电流的磁通量。
变化。 楞次定律是判断感应电流方向的一般规则。
右手法则:伸出右手,使拇指和四根手指在同一平面上并垂直于四根手指,使磁力线对齐。
垂直刺穿手掌,使拇指指向导体运动的方向,四指方向是感应电流的方向。
右手法则只适用于判断闭合电路中某些导体的运动,以切断磁感线。
右手定则确定感应电流的方向与楞次定律一致,但比楞次定律简单。
左撇子法则(安培法则。
电流的方向和磁感线的方向是已知的,并且确定了磁场中通电导体上的力的方向。 伸出左手,让磁力线穿过手掌(手掌与n极对齐,手背与S极对齐),四根手指指向电流的方向,则拇指的方向就是导体力的方向。
至于怎么用,“左手和右手”,也就是左手的“电机”,右手的“发电机”。
左撇子规则说磁场对电流施加力,或磁场对移动电荷施加力。 这是关键。
右手定则所施加的现象是导线在磁场中被切断,磁感线移动时导线产生的感应电流的运动方向。 例如,磁场的方向、切割磁感线的运动、电动势。
电动方向的方向都与感应电流有关。 使用右手法则。
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<>右手法则:伸出右手,使拇指垂直于其他四个手指,并且都与手掌在同一平面上; 让磁感线从手掌进入,拇指指向导体的运动方向,四指所指的方卖弯山的方向就是感应电流的方向。
适用范围:闭合中间电路的一部分导体切断磁感线,产生感应电流。 楞次定律:感应电流的方向使得感应电流的磁场总是阻碍引起感应电流的磁通量的变化。
运用楞次定律的步骤是:(1)确定原始磁场的方向(引起感应电流); (2)确定通过闭合回路的磁通量(指组合磁通量)是增加还是减少; (3)根据楞次定律确定感应电流的磁场方向; (4)利用安培定律确定感应电湍流的方向。
确定电流产生的磁场方向——安培法则; ,磁场中载流导线上的力方向 - 左手法则; ,导体在磁场中移动产生感应电流的方向——右手法则。
左撇子规则说磁场对电流施加力,或磁场对移动电荷施加的力。 在这种情况下,您应该使用左手规则,这是关键。 判断后,就该使用左撇子规则了,根据左撇子规则中提到的三个方向之间的关系进行判断。 >>>More
我给你一个记忆的方法:主要要看是电还是力,你可以这样记住:电的尾巴勾在右边(最后一笔在右边,因此,右手是判断发电的规则,力的左笔是撇号, 左边,左手是判断力产生法则),高中时学过,对我很有用,希望对你有帮助。 >>>More