通电螺线管的磁场
探究通电螺线管外部磁场的方向实验报告

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本实验旨在探究通电螺线管外部磁场的方向,了解电流通过螺线管时所产生的磁场特性。
「通电螺旋管磁场方向的判断方法」

通电螺线管磁场和电流方向的判断判断通电螺线管磁场和电流的方向是中考常考的知识点,如果能掌握正确的方法,很容易判断出通电螺线管的磁场和电流的方向。
一.根据电流的方向来判断磁场的方向例1.(2010年临沂市).如图1所示,通电螺线管左端小磁针N 极指向正确的是.解析:由图可知,电流在通电螺线管外侧的方向是向下的,根据安培定则,四指弯向电流的方向,拇指指向通电螺线管的左侧,即左侧为通电螺线管的N 极。
根据磁极间的相互作用,同名磁极相斥,异名磁极相吸的原理。
小磁针静止时,小磁针的S极靠近螺线管的N 极。
应选A点拨:根据电流方向判断磁场方向时,先确定通电螺线管中电流的方向,然后用右手的四指弯向电流的方向,大拇指的指向就是磁场的N 极。
在根据磁极间的相互作用,同名磁极相斥,异名磁极相吸的原理判断小磁针的方向二.根据小磁针的方向判断螺线管磁场的方向和电流的方向例2.通电螺线管旁的小磁针静止如图3所示,判断正确的是( )A.螺线管a端为N 极,电源c 端为正极B .螺线管a 端为S极,电源c 端为负极C.螺线管a 端为N 极,电源c端为负极D .螺线管a 端为S 极,电源c 端为正极解析:根据图可知小磁针右端为S 极,可知螺线管的a 侧为N 极。
把拇指指向N 极,四指的弯曲方向就是电流的方向,在通电螺旋的外侧电流是向上的,即电源d 端为正极,电源c 端为负极。
应选C点拨:小磁针的方向判断通电螺旋中磁场的方向,依据的是磁极间的相互作用。
确定磁场方向后再根据安培定则来判断螺线管中电流的方向,从而确定电源的正负极。
三.根据磁感线的方向判断磁场方向和电流方向例3.(2010年扬州市)电磁铁和永磁体产生的磁场如图4所示,请标出永磁体A 左端的磁极和电磁铁电源的 “十”、“-”极。
解析:磁体周围的磁感线从磁体的N出来回到磁体的S 极,由此图1 图 3图4电源S可判断永磁体A 左端的磁极为N极,电磁铁的右端为N 极,根据安培定则可知电源的左端为正极,右端为负极点拨:由磁体的磁感线的方向可以判断出磁体的N 、S 极,在根据安培定则判断电流的方向,从而判断电源的正负极四.根据磁场方向和电流的方向确定绕线的方向例4.(2010年十堰市)受通电螺线管产生磁场的作用,小磁针静止时处于如图5所示的状态,请画出螺线管导线的绕向。
霍尔法测量通电螺线管内的磁场分布实验讲义

用上述测量数据得到的斜率 U ,以通电螺线管中心点磁感应强度理论计算值为标准 I M
值,计算 95A 型集成霍尔传感器的灵敏度 K。
对于有限长螺线管来说,管中的磁感应强度理论计算值为 B 0
N L2 D2
IM
。95A
型集
成霍尔传感器的灵敏度 K 的定义为 K U 。由此可知,对于有限长螺线管,集成霍尔传
点,那么式(9)可写作:
B
1 2
0
N L
I
l0 x
R2 l0 x2
l0 x
R2
l0
x2
(12)
由式(12)可求得螺线管中心( x 0 )处的磁感应强度为:
B0 0
NI L2 D2
(13)
同样,可求得螺线管两端,如右端( x l0 )处的磁感应强度为:
BL
2
1 2
0
N L2 R2
当螺线管无限长时,在螺线管中心, 1=0、2 ,则磁感应强度为
B
0
N L
I
(10)
在两端,如左端, 1 0,
2
2
,仍带入式(9),求出端部的磁感应强度为
B
1 2
0
N L
I
(11)
可见无限长螺线管螺线管两端的磁感应强度值等于螺线管中心的磁感应强度值一半。
图 3 螺线管剖面示意图
若螺线管的长度有限,设长度为 L 2l0 ,直径为 D 2R ,取螺线管的中点 O 为 x 轴的原
片(图中所示为 n 型半导体,其载流子为带负电荷的 w
电子),且磁场 B 垂直作用于该半导体,则由于受到洛
伦茨力的作用,在薄片 b 侧将有负电荷积聚,使薄片
b 侧电势比 a 侧低。这种当电流垂直于外磁场方向通 过半导体时,在垂直于电流和磁场的方向,半导体薄
螺线管磁场强度分布

螺线管磁场强度分布
螺线管是一种常见的电磁元件,广泛应用于电子设备中。
它通过通电产生磁场,具有重要的电磁性质。
本文将从螺线管磁场强度分布的角度进行探讨。
螺线管的磁场强度分布是指在螺线管周围空间中,磁场强度的大小和方向的变化规律。
螺线管的磁场强度分布与其结构和通电方式有关。
螺线管的磁场强度与电流的大小成正比。
当通入螺线管的电流增大时,磁场强度也相应增大。
这是因为电流通过螺线管时,会在螺线管周围产生磁场,磁场的强度与电流大小成正比。
螺线管的磁场强度与线圈的匝数有关。
匝数越多,磁场强度越大。
这是因为螺线管的匝数决定了电流在螺线管中的流动路径长度,路径长度越长,磁场强度越大。
螺线管的磁场强度分布也与空间位置有关。
在螺线管近处,磁场强度较大;而在螺线管远处,磁场强度逐渐减小。
这是因为磁场具有空间衰减性质,随着距离的增加,磁场强度逐渐减小。
螺线管的磁场强度分布还受到外部磁场的影响。
当螺线管周围存在其他磁场时,会对螺线管的磁场强度分布产生影响。
例如,当外部磁场与螺线管的磁场方向相同时,螺线管的磁场强度会增强;当外
部磁场与螺线管的磁场方向相反时,螺线管的磁场强度会减小。
总结起来,螺线管的磁场强度分布受到多种因素的影响,包括电流大小、线圈匝数、空间位置和外部磁场等。
了解螺线管的磁场强度分布有助于我们更好地理解和应用螺线管的电磁性质。
在实际应用中,我们可以根据需要调整螺线管的参数,以获得所需的磁场强度分布。
这对于各种电磁设备和系统的设计和优化具有重要意义。
螺线管磁场测定图表vh的计算公式

螺线管磁场测定图表vh的计算公式一个是场强积分,利用单匝线圈在中轴线上一点的磁场(这个也需要积分),再进行积分,计算量大。
另一个比较简单,利用环路定理,取一个长方形回路,其中两条边和螺旋管的轴线平行,并且一个在内部,一个在外部,另外两条垂直轴线,然后积分,其中,垂直的两条边和外部的一条边积分都为零,内部的那条边积分为BL(L是边长),BL=u0*n*L*I,所以B=u0*n*I,其中n是匝密度。
由通电线圈组成的,通电螺线管外部的磁感线是从螺线管的北极发出并回到南极。
但是,在通电螺线管内部的磁场方向是从螺线管的南极指向北极。
螺线管的磁场强度计算公式

螺线管的磁场强度计算公式
我们要找出螺线管的磁场强度计算公式。
首先,我们需要了解螺线管的结构和磁场的基本性质。
螺线管是由导线绕在一个圆柱形骨架上形成的线圈。
当电流通过螺线管时,它会产生一个环绕螺线管的磁场。
磁场强度H在螺线管中是一个矢量,其大小和方向取决于电流密度和导线的绕法。
磁场强度H的公式通常基于安培环路定律和磁场的定义来推导。
对于一个长螺线管,其磁场强度H的公式可以简化为:
H = μ0 × I / (2π × r)
其中:
μ0 是真空中的磁导率,约为4π × 10^-7 T·m/A。
I 是通过螺线管的电流,单位是安培(A)。
r 是螺线管的中轴线半径,单位是米(m)。
这个公式告诉我们,在螺线管中某一点的磁场强度H与通过螺线管的电流I 成正比,与该点到中轴线的距离成反比。
请注意,这个公式仅适用于长螺线管,并且假设电流均匀分布。
对于短螺线管或非均匀电流分布的情况,公式可能需要更复杂的修正。
小磁针通电螺线管

小磁针通电螺线管:
答案:通电螺线管产生的磁场用右手定则,大拇指方向为通电螺
线管外部的磁场方向,即从N极指向S极,磁场线是闭合的,所以通电
螺线管内部是从S极指向N极,管里的小磁针N极指向。
通电螺线管的N极,如果把小磁针放在管外,则N极指向S极。
拓展知识:
扩展资料:
直线电流磁场的磁感线:在直线电流磁场的磁感线分布中,磁感线是以通电直线导线为圆心作无数个同心圆,同心圆环绕着通电导线。
实验表明,如果改变电流的方向,各点磁场的方向都变成相反的方向,也就是说磁感线的方向随电流的方向而改变。
直线电流的方向跟磁感线方向之间的关系可以用安培定则(也叫右手螺旋定则)来判定:用右手握住导线,让伸直的拇指所指的方向跟电流的方向一致,弯曲的四指所指的方向就是磁感线的环绕方向环形电流磁场的磁感线。
流过环形导线的电流简称环形电流,从环形电流磁场的磁感线分布,可以看出,环形电流的磁感线也是一些闭合曲线,这些闭合曲线也环绕着通电导线。
通电螺线管的磁场方向与绕法的关系

通电螺线管的磁场方向与绕法的关系全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:通电螺线管是一种能够产生磁场的器件,它通常由多圈绕线组成,当通过电流时会在周围产生磁场。
通电螺线管的磁场方向与绕法之间存在着密切的关系,下面我们就来详细探讨一下这种关系。
我们需要了解通电螺线管产生磁场的原理。
根据安培法则,通过通电导线所产生的磁场方向垂直于电流方向和导线的平面,并且遵循右手定则。
在螺线管中,电流通过螺线管的绕线,在每一个绕圈的导线上都会产生磁场,这些磁场的方向会相互叠加形成一个整体的磁场。
通电螺线管的磁场方向与绕法之间的关系可以通过右手螺旋定则来解释。
右手螺旋定则是一种用于确定磁场方向的方法,它规定了当右手拇指指向电流方向,其他四指弯曲的方向即为磁场方向。
在螺线管中,绕法的方向决定了磁场的方向,一般来说,绕法顺时针的螺线管所产生的磁场方向是向内的,而逆时针的螺线管所产生的磁场方向是向外的。
通电螺线管的磁场方向也受到电流方向的影响。
当电流方向与螺线管的绕法方向一致时,所产生的磁场方向会增强;当电流方向与螺线管的绕法方向相反时,所产生的磁场方向会相互抵消。
这说明在制作通电螺线管时,需要注意电流方向与绕法方向的一致性,以确保所产生的磁场方向符合设计要求。
通电螺线管的磁场方向与绕法的关系是非常密切的。
通过了解螺线管的绕法方向、电流方向以及应用右手螺旋定则,可以准确地确定螺线管所产生的磁场方向,从而达到设计要求。
在实际制作过程中,需要根据具体的需求来选择绕法的方向,并确保电流方向正确,以获得理想的磁场效果。
希望以上内容能对您有所帮助。
第二篇示例:通电螺线管是一种可以产生磁场的器件,其磁场方向与绕法之间存在着密切的关系。
在物理学中,螺线管通电后会产生一个环绕其周围的磁场。
这个磁场的方向以及强弱,都与螺线管本身的结构有关。
本文将就通电螺线管的磁场方向与绕法之间的关系进行详细讨论。
我们需要了解螺线管是如何产生磁场的。
通电螺线管产生磁场的原理是通过电流在导体中产生磁场这一基本规律。
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电流的磁场
预学习部分:
1观看微视频。
注意观察电路接通时小磁针的偏转方向,标出小磁针的偏转方向。
(1)(玄)和(b)实验现象表明:_____________________________________________
(2)(b)和(c)实验现象表明:磁场的方向与导线中 _______________ 的方向有关。
2、观看微视频。
回答下列问题。
(1)用导线绕成的螺旋形线圈叫做___________ 。
(2)通电螺线管周围的磁场分布与___________________ 相似。
(3)通电螺线管对外相当于_____________ 。
3.观看微视频。
观察通电时小磁针的偏转方向,标出小磁针的偏转方向,并标出磁
极。
试猜想通电螺线管周围的磁场方向与什么因素有关?
课堂部分
活动一:用实验的方法判断通电螺线管的磁极,并在图中标出通电螺线管的磁极。
活动二:探究影响通电螺线管两端磁极的因素
(1) 在图中画出电流环绕方向。
(2) 分析比较甲和乙或丙和丁,当螺线管的绕法 _________ ,电流的环绕方向 __________ ,通 电螺线管的磁极 _________ 。
(选填“相同”、“不同”)
(3) 分析比较甲和丁或乙和丙,当通电螺线管中电流的环绕方向 _________ ,螺线管的绕 法 ______ ,通电螺线管的磁极 __________ 。
(选填“相同”、“不同”)
(4 )综合分析,通电螺线管的磁极与 ________________________ 有关。
活动用右手螺旋定则判断通电螺线管的磁极
在下图中标出通电螺线管的 N 极和S 极
3W- R
--- 11 ---- (a) --- 1 ----- (b)
—— ------- (C )
活动练习螺线管的绕法
(1 )练习螺线管的绕线和螺线管中的电流的环绕方向。
(2)练习用右手螺旋定则判定通电螺线管的磁极。
匸电源 (3)实验判断出的通电螺线管的极性与安培定则判定的通电螺线管的极性是否相同? 匸电源
乙
丙。