什么是电流的磁效应,电流的磁效应是什么?

2020-11-25 10:30:08 字数 5216 阅读 8542

1楼:中国数字科技馆

当导线内有电流流过的时候,便会在导线周围形成一个以导线为中心的环形磁场。磁感线方向与电流方向成右手螺旋定则。即:

当右手拇指方向为电流方向时,其余四指运动方向即磁感线方向。这样,通过右手定则判断可知:在同向电流之间,磁感线方向相反,磁场削弱,两根导线相互吸引;反之,反向电流之间磁场相互的叠加,磁场增强,两根导线就相互排斥了。

电流的磁效应是什么?

2楼:中国数字科技馆

当导线内有电流流过的时候,便会在导线周围形成一个以导线为中心的环形磁场。磁感线方向与电流方向成右手螺旋定则。即:

当右手拇指方向为电流方向时,其余四指运动方向即磁感线方向。这样,通过右手定则判断可知:在同向电流之间,磁感线方向相反,磁场削弱,两根导线相互吸引;反之,反向电流之间磁场相互的叠加,磁场增强,两根导线就相互排斥了。

3楼:残文断章

定义电流的磁效应(通电会产生磁):奥斯特发现:任何通有电流的导线,都可以在其周围产生磁场的现象,称为电流的磁效应.

  非磁性金属通以电流,却可产生磁场,其效果与磁铁建立的磁场相同.   通有电流的长直导线周围产生的磁场.   在通电流的长直导线周围,会有磁场产生,其磁感线的形状为以导线为圆心一封闭的同心圆,且磁场的方向与电流的方向互相垂直.

4楼:又一汪清泉

电流磁效应定义

定义电流的磁效应(通电会产生磁):奥斯特发现:任何通有电流的导线,都可以在其周围产生磁场的现象,称为电流的磁效应.

  非磁性金属通以电流,却可产生磁场,其效果与磁铁建立的磁场相同.   通有电流的长直导线周围产生的磁场.   在通电流的长直导线周围,会有磁场产生,其磁感线的形状为以导线为圆心一封闭的同心圆,且磁场的方向与电流的方向互相垂直.

右手定则1

用右手握住导线,大拇指指向电流的方向(所以必须是直流电,电流的方向,在导线中是由正极流到负极),其余四指所指的方向,即为磁力线的方向或磁针n极所受磁力的方向。

右手定则2

以右手握住线圈,四指指向导线上电流的方向,则大拇指所指即为磁力线方向。

磁场的强度1

h(高斯)=2i(安培)/10r(公分)<;==长直导线   i:系指导线上的总电流,可借着增加线圈的匝数来提高导线上的总电流。   r:

为与导线间的垂直距离。   *注:地球磁场约0.

2高斯。

磁场强度2

螺管线圈:管面半径a,管长l,线圈总匝数n,距端面为x的p点   a.空心:

x点之磁场   b.若在螺线管内塞满铁性物质,除了原有空心线圈所产生的磁场外,另外还得加上这些物质磁化后所造的磁场,即总磁场强度(b)应为   b=h+4πm=h+4πxh=(1+4πx)h=μh   x:导磁m:

磁化强度h:空心线圈之磁场   由上式可知塞有磁性物质的螺线管,其所产生的磁场强度为空心线圈的m倍。一般铁磁性物质的μ值在数百到数万之间。

什么叫电流的磁效应

5楼:郁闷的太阳

电流的磁效应一般指电流磁效应。

电流的磁效应(通电会产生磁):奥斯特发现,任何通有电流的导线,都可以在其周围产生磁场的现象,称为电流的磁效应。非磁性金属通以电流,却可产生磁场,其效果与磁铁建立的磁场相同。

通有电流的长直导线周围产生的磁场:

在通电流的长直导线周围,会有磁场产生,其磁感线的形状为以导线为圆心一封闭的同心圆,且磁场的方向与电流的方向互相垂直.。

长期以来,磁现象与电现象是被分别进行研究的,特别是吉尔伯特对磁现象与电现象进行深入分析对比后断言电与磁是两种截然不同的现象,没有什么一致性。之后,许多科学家都认为电与磁没有什么联系,连库仑也曾断言,电与磁是两种完全不同的实体,它们不可能相互作用或转化。但是电与磁是否有一定的联系的疑问一直萦绕在一些有志探索的科学家的心头。

6楼:王殊润

定义电流的磁效应(通电会产生磁):奥斯特发现:任何通有电流的导线,都可以在其周围产生磁场的现象,称为电流的磁效应.

  非磁性金属通以电流,却可产生磁场,其效果与磁铁建立的磁场相同.   通有电流的长直导线周围产生的磁场.   在通电流的长直导线周围,会有磁场产生,其磁感线的形状

1 右手螺旋定则1:

用右手握住导线,大拇指指向电流的方向(所以必须是直流电,电流的方向,在导线中是由正极流到负极),其余四指所指的方向,即为磁力线的方向或磁针n极所受磁力的方向。

2 右手螺旋定则2:

以右手握住线圈,四指指向导线上电流的方向,则大拇指所指即为磁力线方向。

磁场的强度1:

h(高斯)=2i(安培)/10r(公分)<;==长直导线

i:系指导线上的总电流,可藉着增加线圈的匝数来提高导线上的总电流。

r:为与导线间的垂直距离。

*注:地球磁场约0.2高斯。

磁场强度2:

螺管线圈:管面半径a,管长l,线圈总匝数n,距端面为x的p点

a.空心:x点之磁场

b.若在螺线管内塞满铁性物质,除了原有空心线圈所产生的磁场外,另外还得加上这些物质磁化后所造的磁场,即总磁场强度(b)应为

b=h+4πm=h+4πxh=(1+4πx)h=μh

x:导磁m:磁化强度h:空心线圈之磁场为以导线为圆心一封闭的同心圆,且磁场的方向与电流的方向互相垂直.

7楼:量值溯源

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,那么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,使四指弯曲与电流方向一致,那么大拇指所指的那一端是通电螺线管的n极。

电流的磁效应是什么图

8楼:人生如夕阳

电流的磁

效应(通电会产生磁):奥斯特发现,任何通有电流的导线,都可以在其周围产生磁场的现象,称为电流的磁效应。

非磁性金属通以电流,却可产生磁场,其效果与磁铁建立的磁场相同。

通有电流的长直导线周围产生的磁场:

在通电流的长直导线周围,会有磁场产生,其磁感线的形状为以导线为圆心一封闭的同心圆,且磁场的方向与电流的方向互相垂直。

右手定则

用右手握住导线,大拇指指向电流的方向(所以必须是直流电,电流的方向,在导线中是由正极流到负极),其余四指所指的方向,即为磁力线的方向或磁针n极所受磁力的方向。

什么是电流的磁效应?什么是电磁感应现象?(概念)

9楼:匿名用户

通电导体周围存在磁场,电流周围存在磁场表明电流具有磁效应

当闭合电路内的磁通发生变化时,该闭合电路中就会产生电动势与电流,称电磁感应现象。

电流的磁效应定义是什么?

10楼:又一汪清泉

定义电流的磁效应(通电会产生磁):奥

斯特发现:任何通有电流的导线,都可以在其周围产生磁场的现象,称为电流的磁效应.   非磁性金属通以电流,却可产生磁场,其效果与磁铁建立的磁场相同.

  通有电流的长直导线周围产生的磁场.   在通电流的长直导线周围,会有磁场产生,其磁感线的形状为以导线为圆心一封闭的同心圆,且磁场的方向与电流的方向互相垂直.

右手定则1

用右手握住导线,大拇指指向电流的方向(所以必须是直流电,电流的方向,在导线中是由正极流到负极),其余四指所指的方向,即为磁力线的方向或磁针n极所受磁力的方向。

右手定则2

以右手握住线圈,四指指向导线上电流的方向,则大拇指所指即为磁力线方向。

磁场的强度1

h(高斯)=2i(安培)/10r(公分)<;==长直导线   i:系指导线上的总电流,可借着增加线圈的匝数来提高导线上的总电流。   r:

为与导线间的垂直距离。   *注:地球磁场约0.

2高斯。

磁场强度2

螺管线圈:管面半径a,管长l,线圈总匝数n,距端面为x的p点   a.空心:

x点之磁场   b.若在螺线管内塞满铁性物质,除了原有空心线圈所产生的磁场外,另外还得加上这些物质磁化后所造的磁场,即总磁场强度(b)应为   b=h+4πm=h+4πxh=(1+4πx)h=μh   x:导磁m:

磁化强度h:空心线圈之磁场   由上式可知塞有磁性物质的螺线管,其所产生的磁场强度为空心线圈的m倍。一般铁磁性物质的μ值在数百到数万之间。

11楼:匿名用户

定向移动的电子产生磁场 变化的电流产生变化的磁场 稳恒的电流产生稳恒的磁场

什么是电流的磁效应。举例说明。

12楼:匿名用户

电流的磁效应(通电会产生磁):奥斯特发现,任何通有电流的导线,都可以在其周围产生磁场的现象,称为电流的磁效应。

非磁性金属通以电流,却可产生磁场,其效果与磁铁建立的磁场相同。

通有电流的长直导线周围产生的磁场:

在通电流的长直导线周围,会有磁场产生,其磁感线的形状为以导线为圆心一封闭的同心圆,且磁场的方向与电流的方向互相垂直。

右手定则

用右手握住导线,大拇指指向电流的方向(所以必须是直流电,电流的方向,在导线中是由正极流到负极),其余四指所指的方向,即为磁力线的方向或磁针n极所受磁力的方向

关于电流的磁效应

13楼:匿名用户

也是右手 伸出右手 四指弯曲 拇指指向电流方向 四指方向就是磁场方向 磁场是环形的

就像线圈里磁场方向就是电流方向 线圈就是磁场方向

“电流的磁效应”现象是由谁发现的?

14楼:漫阅科技

1820年的一天,丹麦哥本哈根大学的物理学教授奥斯特正在给学生上电学实验课。只见他用导线连接伏打电堆的两端,又把磁针悬挂在导线上。

“瞧,磁针转动了,偏离了南北极!”一位名叫玛尔格蕾特的女学生惊奇地说。这一偶然现象,令奥斯特教授兴奋不已。

奥斯特用许多伏打电堆做成了一个很大的“电流影响磁针偏转的实验装置”。他决定改变一下导线和磁针的方向,变相互交叉成直角为平行并排放着。他把导线转了90°角,让它和磁针平行,成南北方向。

就在接通电源的一瞬间,磁针迅速转动起来,从南北指向转为东西指向,轻轻晃动了两下后停下来。当切断电源后,磁针又恢复到原来的南北指向。

这次实验,证明电流确实能对磁针发生作用。在这个基础上,奥斯特发表了他著名的**《论磁针的电流撞击实验》,他将这一实验现象称为“电流的磁效应”。为了纪念奥斯特,磁场强度的单位以“奥斯特”命名。

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