在探究通电螺线管外部的磁场分布的实验中(通电螺线管外部磁场的方向)

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探究通电螺线管外部磁场是什么样的

1、探究通电螺线管外部的磁场分布的结果是:通电螺线管外部的磁场与条形磁体的磁场一样,通电螺线管两端的极性跟螺线管中电流的方向有关。

2、当电流通过螺线管时,其外部磁场表现出独特的规律。外部的磁感线呈现出从螺线管的北极出发,然后返回南极的环形路径,就如同一个条形磁铁的磁场。这种外部磁场的分布是直观的,可以类比于我们常见的磁铁。然而,内部的情况有所不同。

3、实际上,通电螺线管外部的磁场等于零并非真正为0,是因为磁场足够小,接近于0,只有无限长的通电螺线管外部的磁场才等于零。原因如下:根据对称性发现,螺线管外无径向场,因为会违反无源场的特性,所以环螺线管磁通量不为零。

如图所示,在探究通电螺旋管外部的磁场分布的实验中

探究通电螺线管外部的磁场分布的结果是:通电螺线管外部的磁场与条形磁体的磁场一样,通电螺线管两端的极性跟螺线管中电流的方向有关。

通电螺旋管周围的磁场分布与条形此条周围的磁场很(相似),其磁极的极性与螺线管中(电流)的方向有关。

磁感线是封闭曲线,在磁铁外部磁感线从N极指向S极,在磁铁内部磁感线从S极指向N极。

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。通电螺线管对外相当于一个条形磁铁。通电螺线管外部的磁场与条形磁铁的 磁场相似。则 通电螺线管中电流的方向与螺线管两端极性的关系可以用安培定则(也叫右 手螺旋定则)。

方法二。通电螺旋管的磁场变强,金属圈里面的磁通量变大。金属圈要阻碍通量变大,于是开始远离路线管。1如图,水平放置的圆柱形光滑玻璃棒左边绕有一线圈,右边套有一金属圆环,圆环初始时静止。

探究通电螺线管外部磁场的方向与电流方向是否有关

(1)通电后小磁针的指向如图甲所示,由此可看出通电螺线管外部的磁场与 磁体的磁场相似。(2)小明改变螺线管中的电流方向,发现小磁针转动180°,南北极所指方向发生了改变,由此可知:通电螺线管外部磁场方向与螺线管中的 方向有关。(3)由安培定则可知乙图中S闭合后,螺线管的上端为 极。

有关。由电流方向判断外部磁场方向的方法:用右手握住螺线管,让弯曲的四指的方向与螺线管中电流的方向一致,则大拇指指的那端就是螺线管的N极。这样磁感线就从大拇指指的那端出发从外部绕回螺线管的另一端。

探究通电螺线管外部的磁场分布的结果是:通电螺线管外部的磁场与条形磁体的磁场一样,通电螺线管两端的极性跟螺线管中电流的方向有关。

在探究通电螺线管磁场的实验中怎样判断通电螺线管周围各点的磁场...

1、在通电螺线管磁场演示器放置的玻璃板上撒满铁屑,通电后观察铁屑的排列。(所用的器材有:通电螺线管磁场演示器、条形磁体、菱形小磁针(2个)、铁屑、学生电池、开关)现象如下图1所示,铁屑磁化变成“小磁针”,使铁屑按磁场进行排列。

2、环形电流的磁场方向的判断是:右手弯曲,四指指尖指向电流方向,则拇指指向线圈内磁场方向。通电直导线:用右手握住通电直导线,让伸直的拇指的方向与电流的方向一致,那么,弯曲的四指所指的方向就是磁感线的环绕方向。

3、通电螺线管周围存在的磁场可以用(安培定则)判断它的方向 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。通电螺线管中的安培定则:用右手握住通电螺线管,让四指指向电流的方向,那么大拇指所指的那一端是通电螺线管的N极。

4、使用右手螺旋定则 ,来判定通电螺线管外部磁场方向 。即用右手握住通电螺线管,四指指向电流的方向 ,拇指为通电螺线管的N极 ,通电螺线管外部的磁场方向 由N极指向S极,不同位置的磁场方向 可由该点的小磁针的 N极指向判断。

5、相当与一块条形磁铁的磁场分布,在线圈外部磁力线由北极指向南极,在内部由南极指向北极。线圈的两端磁场最强。

6、探究通电螺线管外部的磁场分布的结果是:通电螺线管外部的磁场与条形磁体的磁场一样,通电螺线管两端的极性跟螺线管中电流的方向有关。

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