巧用左手定则与右手定则
(完整版)巧用左手定则与右手定则

“右手定则”与”左手定则”的统一北京景山学校远洋分校 肖伟华一、电磁学中的左手定则与右手定则左右手定则是电磁学中两个非常重要的定则。
左手定则用来判断电流在磁场中受力的方向,右手定则用来判断导体棒在磁场中做切割磁感线运动时产生的感应电流的方向。
两个定则的操作方法如下:1、左手定则:如图一,左手平展,使大拇指与其余四指垂直,并且都跟手掌在一个平面内。
把左手放入磁场中,让磁感线垂直穿入手心,四指指向电流所指方向,则大拇所指指的方向就是导体受力的方向。
2、右手定则:如图二,右手平展,使大拇指与其余四指垂直,并且都跟手掌在一个平面内。
把右手放入磁场中,让磁感线垂直穿入手心,大拇指指导体运动方向,则四指所指的方向就是导体中感应电流的方向。
二、学生在实际学习与应用中的困惑1、 左右定则混淆。
学生的困惑在于不知何时该用左手定则,何时该用右手定则,判断的依据不明,导致左右手定则经常混淆。
2、 右手定则与安培定责的混淆。
右手定则与安培定则都是用右手,一不注意就会混淆。
3、 教师的努力与失策。
为了让学生正确区分左右手定则,教师们绞尽了脑汁,各有高招。
有的老师总结出“右发左电”的口诀,还有的老师则从“力”和“电”两个字的书写做文章。
如“力”的最后一笔是向左的,因此,在判断电流受力时用左手;“电”的最后一笔是向右的,因此,在判断磁生电时用右手。
凡此种种,不一而足。
然而在实际教学中,效果仍不理想,还是有同学会混。
究其原因,是因为没有从“根上”解决问题。
因为无论是电流在磁场中受力问题还是导体在磁场中运动产生电流的问题,都涉及到“电”,学生在拿到一个具体问题以后,还是犹豫该用左手定则,还是该用右手定则。
另外,在右手定则的表述中“右手四指指导体中电流的方向”,没有揭示电磁感应真正的本质,在遇到判断电路中“电势高低”或求导体棒两端电压等一类问题时,学生常常根据“电流从高电势向低电势流动”为依据,把作为电源的导体两端电势高低判断错,而计算导体棒两端的电压时,不是算成电动势就是算成内电压。
左手定则和右手定则的用途 有哪些区别

左手定则和右手定则的用途有哪些区别
左手定则和右手定则是高中物理电磁学的重要部分,那幺,左手定则和
右手定则有哪些用途呢?下面小编整理了一些相关信息,供大家参考!
1左手定则和右手定则有哪些用途“左手定则”又叫电动机定则,用它来确
定载流导体在磁场中的受力方向。
左手定则规定:伸平左手使姆指与四指垂直,手心向着磁场的N极,四指的方向与导体中电流的方向一致,姆指所指的方向即为导体在磁场中受力的方向。
“右手定则”又叫发电机定则,用它来确定在磁场中运动的导体感应电动势
的方向。
右手定则规定:伸平右手使姆指与四指垂直,手心向着磁场的N极,姆指的方向与导体运动的方向一致,四指所指的方向即为导体中感应电流的
方向(感应电动势的方向与感应电流的方向相同)。
在生产实践中,左、右手定则的应用是较为广泛的。
例如,发电机的感应
电动势方向是用右手定则确定的;电动机的旋转方向是用左手定则来确定的;我们还用这些定则来分析一些电路中的电磁感应现象。
1左手定则和右手定则的区别区别一:应用场景不同
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。
区别二:推导路径不同
左手定则是知道磁场和电流的情况下,判断力的方向。
而右手定则是在知
道磁场和运动方向的情况下,判断电流的方向。
记忆小窍门:为了方便记忆,同学们可以把左手定则和右手定则的区别简
单地记忆为“左力右电”力的瞥向左,电的瞥向右。
关于左手定则与右手定则的统一

关于左手定则与右手定则的统一左手定则与右手定则在具体应用中同学们经常会出现模棱两可的现象,到底用哪一个定则拿不定主意,解题只能是猜想的,出现这些问题的根本原因在于:没有把左手定则和右手定则的实质弄清楚,当具体运用时似是而非。
本文就对左手定则与右手定则进行统一,希望有助于大家更好地理解及运用。
一、左手定则定义:用左手来判定通电导线、运动电荷在磁场中受力方向的方法。
应用情景:1、安培力定义:磁场对不与磁场方向平行的通电直导线的作用力通常称为安培力。
公式:αsin IBL F =(α为电流方向与磁场方向的夹角)方向(这里我们只讨论电流与磁场垂直的情况):通电直导线所受安培力的方向和磁场方向、电流方向之间的关系,可以用左手定则来判定:伸开左手,使大拇指跟其余四个手指垂直,并且都跟手掌在一个平面内,把手放入磁场中,让磁感线垂直穿入手心,并使伸开的四指指向电流的方向,那么,大拇指所指的方向就是通电导线在磁场中所受安培力的方向。
微观本质:磁场对导线中形成电流的电荷有力的作用。
如果通电导线与磁场方向垂直,则形成电流的电荷的运动方向也就与磁场方向垂直,而电荷在磁场中沿垂直于磁场方向运动时会受到磁场对电荷的洛伦兹力的作用,从而形成电流的电荷将会在导线中沿既垂直于电流方向又垂直于磁场方向的方向重新分布,如果没有导线的束缚,电荷将会“逃逸”导线所在的“轨道”,而有了导线的束缚,从而电荷对导线产生了沿“逃逸”方向的作用力,很多这样的力合成起来形成了导线所受磁场的“安培力”。
小结:αsin IBL F =得到的其实是L B I F ⨯=的大小,而L B I F ⨯=的方向判定方法是:伸出右手,使大拇指与四指垂直且与手掌在同一平面内,让四指指向电流方向并绕α转到磁场方向,大拇指所指的方向就是F 的方向。
2、洛伦兹力定义:运动方向与磁场方向不平行电荷在磁场中会受到力的作用,这个力通常叫做洛伦兹力。
洛伦兹力定律是一个基本公理,不是从别的理论推导出来的定律,而是由多次重复完成的实验所得到的同样的结果。
左右手定则的区别和使用方法

左右手定则的区别和使用方法
左右手定则是在电磁学和磁学中常用的两个规则,用于描述磁场力和电流之间的关系。
左手定则是用于描述磁力的规则。
当电流流经一条导线时,磁场的方向可以通过左手握住导线,使得大拇指所指的方向与电流方向垂直,其他手指的弯曲方向即表示磁场的方向。
这个定则可以用于解释电磁铁产生的磁场方向,以及导线受到的磁力的方向。
右手定则是用于描述电磁感应的规则。
当导体在磁场中运动时,可以通过右手握住导体,使得大拇指指向导体运动的方向,其他手指的弯曲方向即表示感应产生的电流方向。
这个定则可以用于解释磁感应现象,如发电机中的导体感应电动势。
使用左右手定则时,需要根据具体情况确定电流或导体的运动方向,并使用手指或握住物体的方式来确定磁场的方向或感应电流的方向。
这两个定则是常用的简便方法,在电磁学和磁学中有广泛的应用。
左手定则、右手定则和右手螺旋定则判别简易技巧

左手定则、右手定则和右手螺旋定则判别简易技巧左手定则、右手定则和右手螺旋定则判别简易技巧常听到和网上看到很多高中生都说左手定则、右手定则和右手螺旋定则在具体判断时容易混淆,不能正确地区分它们。
这恐怕是同学们对它们各自的判断使命掌握不够,或用它们判断时对已知条件理解不清澈所造成的概念混淆。
下面我就讲一讲它们各自的出生和来历(为了讲明原理,有的是自编的):英籍工程师约翰·安布罗斯·佛来明在实际工作中发现通电导体在磁力的作用下,导体会产生位移。
如果磁场方向不变,改变通电导体的电流方向,导体会朝相反的方向位移。
佛来明试着将手心朝上的左手放入磁场中,让四指所指的方向与导体中电流方向同向,手心面对N极,结果发现左手大母指所指的方向是导体位移的方向(或称导体受力的方向)。
如此试验了100次,发现次次准确无误,佛来明将这一结果公布于世,经很多科学家验证确实如此,所以人类才决定用左手来判断导体(电动机)位移方向(或导体受力的方向)。
用这种方式来判断导体位移方向的方法物理学称它为左手定则。
左手定则的已知条件是知道磁极方向,又知道导体中电流方向,就可以用左手的大母指来判断导体位移的方向(或导体受力的方向)。
后来科学家们开始逆向思维,他们想左手定则是知道磁极方向和导体中电流方向后就能用左手来判断出导体位移的方向(或导体受力的方向),如果我们知道磁极方向和导体位移的方向(或导体受力的方向)后,用什么简便方法来判知电流方向(即发电机所发的电在导体中的方向)?又经过很多试验,科学家终于发现用右手能判断出导体中的电流方向,具有方法如下:伸开的右手使大拇指与其余四个手指垂直,并且与手掌在一个平面内,将手心朝上的右手放入磁场中,让磁感线垂直穿入手心,大拇指所指的方向就是导体位移的方向,四指所指的方向恰好是感应电流的方向。
这就是右手定则。
法国科学家安德烈·玛丽·安培还不满足以上已取得的科学成果,他想只要有电流运动就会有电磁的产生。
高中物理的左手定则与定则

高中物理的左手定则与定则左右手定则是高中物理的重难点,小编在这里整理了高中物理的左手定则与定则,希望能帮助到大家。
高中物理的左手定则与定则左手定则与右手定则的巧记方法在电磁学中,学生在应用左手定则与右手定则时,非常容易记混。
特别在考试中更容易因一时紧张而混淆,导致错误。
应该怎样区分和使用?这就要求必须搞清楚,左手定则应用的物理现象是什么现象,右手定则应用的物理现象又是什么,这才是问题的关键。
左手定则可称电动机定则,是判断通电导线在磁场中的受力方向的法则,说的是磁场对电流的作用力,或者是磁场对运动电荷的作用力。
其内容是:将左手放入磁场中,使四个手指的方向与导线中的电流方向一致,那么大拇指所指的方向就是受力方向。
无论是直流发电机还是交流发电机,它们的工作原理都是相同的,区别是直流发电机有换向器,而交流发电机则没有换向器。
适用于电流方向与磁场方向垂直的情况。
右手定则可称发电机定则,是判断通电导线周围的磁感线方向或螺线管的南北极的法则,磁场方向,切割磁感线运动,电动势方向,就是感应电流的方向。
其内容是:用右手握住导线,大拇指指向电流的方向,那么四指的环绕方向就是磁感线的方向。
用右手握住螺线管,让四指弯向螺线管中的电流方向,那么大拇指所指的那端就是螺线管的北极。
只适于判断闭合电路中部分导体做切割磁感线运动。
以深层次的认识和理解做基础,我们就可以把抽象的概念形象化记忆。
记住两个关键字力和电。
简便记法,左手定则与右手定则,一个判断受力方向,一个判断感应电流方向,而一般人是右手有劲,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,源源不断的电流正从你其余的四指指尖流出。
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,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)。
左手定则与右手定则的区分与巧记

左手定则与右手定则的区分与巧记在电磁学中,学生在应用左手定则与右手定则时,非常容易记混。
特别在考试中更容易因一时紧张而混淆,导致错误。
应该怎样区分和使用?这就要求必须搞清楚,左手定则应用的物理现象是什么现象,右手定则应用的物理现象又是什么,这才是问题的关键。
左手定则可称“电动机定则”,是判断通电导线在磁场中的受力方向的法则,说的是磁场对电流的作用力,或者是磁场对运动电荷的作用力。
其内容是:将左手放入磁场中,使四个手指的方向与导线中的电流方向一致,那么大拇指所指的方向就是受力方向。
无论是直流发电机还是交流发电机,它们的工作原理都是相同的,区别是直流发电机有换向器,而交流发电机则没有换向器。
适用于电流方向与磁场方向垂直的情况。
右手定则可称“发电机定则”,是判断通电导线周围的磁感线方向或螺线管的南北极的法则,磁场方向,切割磁感线运动,电动势方向,就是感应电流的方向。
其内容是:用右手握住导线,大拇指指向电流的方向,那么四指的环绕方向就是磁感线的方向。
用右手握住螺线管,让四指弯向螺线管中的电流方向,那么大拇指所指的那端就是螺线管的北极。
只适于判断闭合电路中部分导体做切割磁感线运动。
以深层次的认识和理解做基础,我们就可以把抽象的概念形象化记忆。
记住两个关键字“力”和“电”。
简便记法,左手定则与右手定则,一个判断受力方向,一个判断感应电流方向,而一般人是右手有劲,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,源源不断的电流正从你其余的四指指尖流出。
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,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)。
这记法形象直观,好好揣摩一下,一般右手能灵活的螺旋,而左手不能,所以右手定则又叫右手螺旋法则!用来判断通电螺线圈或通电直导线产生磁场的方向。
左手定则和右手定则怎么使用

左手定则和右手定则怎么使用
“力”字朝左边撇,所以左手判定力的,“电”字朝右边,所以右手判定电的。
带电粒子在磁场中的运动,通电导线在磁场中受力用左手,统称电动机左手,闭合到点在磁场中运动电流方向判断用右手,统称发电机用右手。
1左手定则与右手定则将左手的食指,中指和拇指伸直,使其在空间内相
互垂直。
食指方向代表磁场的方向(从N级到S级),中指代表电流的方向(从正极到负极),那拇指所指的方向就是受力的方向。
使用时可以记住,中指,食指,拇指指代“电,磁,力
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(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,那幺四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,让四指
指向电流的方向,那幺大拇指所指的那一端是通电螺线管的N极
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(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,那幺四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,让四指
指向电流的方向,那幺大拇指所指的那一端是通电螺线管的N极
“力”字朝左边撇,所以左手判定力的,
“电”字朝右边,所以右手判定电的。
1左手定则右手定什幺时候用电磁学中,右手定则判断的主要是与力无关。
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“右手定则”与”左手定则”的统一
北京景山学校远洋分校肖伟华
一、电磁学中的左手定则与右手定则
左右手定则是电磁学中两个非常重要的定则。
左手定则用
来判断电流在磁场中受力的方向,右手定则用来判断导体棒在
磁场中做切割磁感线运动时产生的感应电流的方向。
两个定则
的操作方法如下:
1、左手定则:如图一,左手平展,使大拇指与其余四指垂直,并且都跟手掌在一个平面内。
把左手放入磁场中,让磁感线垂直穿入手心,四指指向电流所指方向,则大拇所指指的方向就是导体受力的方向。
2、右手定则:如图二,右手平展,使大拇指与其余四指
垂直,并且都跟手掌在一个平面内。
把右手放入磁场中,
让磁感线垂直穿入手心,大拇指指导体运动方向,则四指所
指的方向就是导体中感应电流的方向。
二、学生在实际学习与应用中的困惑
1、左右定则混淆。
学生的困惑在于不知何时该用左手定则,何时该用右手定则,判断的依据不明,导致左右手定则经常混淆。
2、右手定则与安培定责的混淆。
右手定则与安培定则都是用右手,一不注意就会混淆。
3、教师的努力与失策。
为了让学生正确区分左右手定则,教师们绞尽了脑汁,各有高招。
有的老师总结出“右发左电”的口诀,还有的老师则从“力”和“电”两个字的书写做文章。
如“力”的最后一笔是向左的,因此,在判断电流受力时用左手;“电”的最后一笔是向右的,因此,在判断磁生电时用右手。
凡此种种,不一而足。
然而在实际教学中,效果仍不理想,还是有同学会混。
究其原因,是因为没有从“根上”解决问题。
因为无论是电流在磁场中受力问题还是导体在磁场中运动产生电流的问题,都涉及到“电”,学生在拿到一个具体问题以后,还是犹豫该用左手定则,还是该用右手定则。
另外,在右手定则的表述中“右手四指指导体中电流的方向”,没有揭示电磁感应真正的本质,在遇到判断电路中“电势高低”或求导体棒两端电压等一类问题时,学生常常根据“电流从高电势向低电势流动”为依据,把作为电源的导体两端电势高低判断错,而计算导体棒两端的电压时,不是算成电动势就是算成内电压。
老师苦恼:学生怎么老学不会学生郁闷:怎么老做错
有没有简单易行的方法解决这些问题呢笔者在多年的教学中,总结出把“左、右手定则”统一为“左手定则”的做法,取得了很好的效果。
三、右手定则与左手定则的统一
所谓统一,就是在判断电流受力和判断导体做切割磁感线运动产生感应电流方向时都用左手定则,不再用右手定则,即把两个定则统一为左手定则。
为了区别传统的左手定则,我们把统一后的左手定则称为“新左手定则”。
1、用“新左手定则”判断电流在磁场中的受力
用“新左手定则”判断电流在磁场中受力与原来的方法一样,即:左手平
展,使大拇指与其余四指垂直,并且都跟手掌在一个平面内。
把左手放入磁场中,让磁感线垂直穿入手心,四指指向电流所指方向,则大拇指的方向就是导体受力的方向。
见图一。
2、 用“新左手定则”判定感应感应电流的方向(电源的正
负极)
判断导体切割磁感线产生感应电流方向(动生电动势的
正、负极)的“新左手定则”表述如下:左手平展,使大拇指
与其余四指垂直,并且都跟手掌在一个平面内。
把左手放入
磁场中,让磁感线垂直穿入手心,四指指向导体运动方向,则
大拇指指向感应电流的方向(电源正极一端)。
3、“新左手定则”统一的本质
“新左手定则”是把传统的左手定则和右手定则统一后得到的,即只用一个定则,既可以判断电流在磁场中受力的方向,也可以判断导体做切割磁感线运动时感应电流的方向(通过产生的动生电动势的正、负极确定)。
应用“新左手定则”时,关键是四指与大拇指各指的方向如何确定。
为此,我们对图一和图三进行下面的分析:
在图一中,判断电流在磁场中受力,电流是受力的原因,受力是结果,用“新左手定则”判断时,四指指电流方向,大拇指指受力方向,即四指指“因”,大拇指指“果”;在图三中,判断导体做切割磁感线运动产生的感应电流方向(动生电动势的正、负极)时,运动是产生感应电流的原因,感应电流是结果,用“新左手定则”判断时,四指指运动方向(因),大拇指指感应电流方向(电源图三
的正极)(果),还是四指指“因”,大拇指指“果”。
由上分析可知,用“新左手定则”时,无论是判断电流受力还是判断感应电流方向,都是“四指指因,大拇指指果”,这是“新左手定则”统一的本质。
四、左右手定则统一的优点及应用举例
1、精简了定则数量,减少了混淆的可能性。
左右手定则统一后,电磁学中的定则数量就由原来的三个精简为两个,即判断电流产生磁场的安培定则(右手螺旋定则)和判断电流在磁场中受力及动生电流方向的“新左手定则”,一个用右手,一个用左手,容易区别,易于掌握。
2、强调了“电受力”、“动生电”的因果关系分析,使学生对定则的本质有更深的理解,因而理解更深入,操作更准确。
应用“新左手定则”时,强调对“电”的因果分析。
是因动生“电”(此时电是果)还是因“电”受力(此时电是因)。
弄清了“电”的因果,“新左手定则”就能应用自如了。
3、“新左手定则”强调通过判断动生电动势正负极来判断感应电流方向,更能深刻揭示电磁感应现象的本质是产生感应电动势,“新左手定则”直接判断出电动势的正、负极,通过“画等效电路”引导学生联系恒定电流的相关知识,有助于学生解决判断电路中电流的流向、电势的高低以及路端电压的计算等问题。
下面我们看两个典型例题:
例1:如图四所示,光滑导轨dc、ef固定在水平面上,导轨电阻不计,导轨间距为L=0.2m。
垂直于导轨平面的磁场磁感应强度B=,
两导轨间连接电阻R=Ω。
金属棒ab电阻为Ω,垂直于
导轨放在导轨上。
现用外力F水平拉动金属棒,使金
属棒一速度v=10m/s向右匀速运动。
不计导体棒与导
轨间的摩擦。
求:
1、感应电动势的大小;
2、流过电阻R的电流方向;
3、ab间的电势差,哪点电势高
4、水平拉力F的大小和方向。
分析:金属棒向右运动,根据“新左手定则”判断:将左手平展,四指与大拇指垂直,磁感线穿掌心,四指指向右,则大拇指指向a,即通过ab的电流从b到a,a端为电源的正极。
可画出等效电路如图五所示。
由图可知,通过R的电流方向为从d到e,ab
即电阻R两端的电压。
根据“新左手定则”,ab受到的
安培力方向向左,则水平拉力的方向水平向右,大小等于安培力大小。
解:1、由E感=BLV可得:E感=××10V=1V
2、由图五可知,流过电阻R的电流方向从d到e。
R E感,r d
e
a
b
3
、由闭合电流欧姆定律:r
R E I +=可得:A I 1= ∴ V IR U ab 8.0==
由图五可知:a 电电势高。
4、根据安培力公式:BLI F =安 可得:N F 1.0=安
根据力的平衡可知:0.1N ==安F F ,方向水平向右。
说明:在分析电磁感应的有关问题时,画出等效电路图是非常重要的一步,这是正确解决电磁感应有关问题的出发点,也是解决电磁感应问题的基本技巧。
例2、如图六所示,垂直纸面向里的匀强磁场的区
域宽度为2a ,磁感应强度的大小为B 。
一边长为a 、电
阻为4R 的正方形均匀导线框ABCD 从图示位置开始沿水
平向右方向以速度v 匀速穿过磁场区域,在下图中线框
A 、
B 两端电压U AB 与线框移动距离x 的关系图象正确的是
( )
图六
解:
根据“新左手定则”
,磁感线穿掌心,四指指运动方向,大拇指指电源的正极,画出正方形线框刚进入磁场、在磁场中运动以及穿出磁场三个状态及其对应的等效电路图如下:
可知,线框刚进入磁场时,AB边相当于电源,Bav
U
AB4
3
=,在磁场中运动时,AB 与CD边都切割磁感线,产生的电动势相同,回路中电流为零,Bav
U
AB
=,穿出磁场时,CD边相当于电源,Bav
U
AB4
1
=。
因此正确答案为D。
实践表明,在学生学习电磁感应的时候不讲右手定则,用统一的左手定则进行教学,学生掌握的很顺利,应用也很自如,不存在思维障碍。
关键是老师要摆脱思维定势的影响,深刻理解“新左手定则”中体现的“因”、“果”关系,摆脱先入为主的右手定则的影响,一定能取得良好的教学效果。
A
B
C
D A
B
C
D A
B
C
D。