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感应电流磁场方向跟磁铁磁场方向相反阻碍线圈中原磁通量增加

发布时间:2024/2/14 18:17:30 访问次数:54


MSR147WD微型无线数据记录仪,让测量和监控纺织品/服装生理特性(比如体表温度和水分含量等)复杂的流程简单化,使其能够被更广泛的用户使用。

MSR记录仪主要用于运输和机器监测,有时甚至跟美国宇航局(NASA)的补给火箭一起发送到国际空间站(ISS),为美国宇航局(NASA)提供有关运输压力的详细数据。

磁感应强度,垂直于磁场方向的通电导线所受到的磁场作用力,等于导线中的电流强度、导线的长度


和磁场的磁感应强度二者的乘积。

F=BIL


大拇指跟其余四指垂直,且在一个平面内,让磁感线垂直穿入手心,使四指指向电流的方向,那么大拇指所指的方向,就是通电导线所受安培力的方向。

如果通电导线跟磁场方向不垂直,可把B分解成跟导线平行的B∥和跟导线垂直的B_。因为只有B上使导线受到力的作用,所以可用B代替B应用左手定则判断导线所受安培力的方向。

楞次定律当磁铁插入线圈时,穿过线圈的磁通量增加,这时产生的感应电流的磁场方向跟磁铁的磁场方向相反,阻碍线圈中原磁通量的增加。

如果电流方向不跟磁场方向垂直,而跟磁场方向成任意角度,则可把B分解成跟导线平行的B∥和跟导线垂直的B⊥。因只有B⊥使导线受到磁场的作用,故可用B⊥代替B计算安培力。因为B⊥=Bsinu,所以

F=BrL sing

上式表明,安培力的大小等于电流强度r、导线长度L、磁感强度B以及J和B的夹角的正弦的乘积,这个结论称为安培定律。

显然当u=90°时,安培力最大;当ε=0°时,即导线跟磁场方向平行时,安培力是零。




MSR147WD微型无线数据记录仪,让测量和监控纺织品/服装生理特性(比如体表温度和水分含量等)复杂的流程简单化,使其能够被更广泛的用户使用。

MSR记录仪主要用于运输和机器监测,有时甚至跟美国宇航局(NASA)的补给火箭一起发送到国际空间站(ISS),为美国宇航局(NASA)提供有关运输压力的详细数据。

磁感应强度,垂直于磁场方向的通电导线所受到的磁场作用力,等于导线中的电流强度、导线的长度


和磁场的磁感应强度二者的乘积。

F=BIL


大拇指跟其余四指垂直,且在一个平面内,让磁感线垂直穿入手心,使四指指向电流的方向,那么大拇指所指的方向,就是通电导线所受安培力的方向。

如果通电导线跟磁场方向不垂直,可把B分解成跟导线平行的B∥和跟导线垂直的B_。因为只有B上使导线受到力的作用,所以可用B代替B应用左手定则判断导线所受安培力的方向。

楞次定律当磁铁插入线圈时,穿过线圈的磁通量增加,这时产生的感应电流的磁场方向跟磁铁的磁场方向相反,阻碍线圈中原磁通量的增加。

如果电流方向不跟磁场方向垂直,而跟磁场方向成任意角度,则可把B分解成跟导线平行的B∥和跟导线垂直的B⊥。因只有B⊥使导线受到磁场的作用,故可用B⊥代替B计算安培力。因为B⊥=Bsinu,所以

F=BrL sing

上式表明,安培力的大小等于电流强度r、导线长度L、磁感强度B以及J和B的夹角的正弦的乘积,这个结论称为安培定律。

显然当u=90°时,安培力最大;当ε=0°时,即导线跟磁场方向平行时,安培力是零。



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