(a) 螺线管:螺线管是一个长线圈,包含大量紧密缠绕的绝缘铜线。它的两端通过开关 X 连接到电池 B。(b) 载流螺线管的磁场模式与条形磁铁的磁场模式相似。图片仅供参考 (c) 螺线管内部的磁力线呈平行直线状。这种磁力线模式表明螺线管内部磁场的强度是均匀的(在所有点都相同)。(d) ... 阅读更多
载流螺线管产生的磁场强度取决于:1. 螺线管的匝数:如果螺线管的匝数很大,它们将产生更大的磁场(磁性)。2. 螺线管中的电流强度:如果通过螺线管的电流更大,产生的磁场(磁性)将更强。
(a) 通过将一根绝缘铜线缠绕在软铁块上,然后通过将两端连接到电池上使电流通过导线,可以将软铁块变成电磁铁。(b) 在这种分离过程中,一个大型电磁铁连接到起重机上,并在废料场上方移动。一旦打开开关,它就会从混合物中拾取铁物体并将其运送到另一个位置。此外,通过关闭电磁铁线圈的电流,铁物体就会落下。这样,我们就只剩下 ... 阅读更多
钟面规则:此规则用于确定载流圆形线圈两个面的极性。根据钟面规则,如果我们观察通过电流的圆形导线(或线圈)的一个面,我们将得出以下结论:1. 如果圆形导线(或线圈)表面的电流方向为顺时针方向,则圆形导线的该面为南极(S 极)。2. 如果圆形导线(或线圈)表面的电流方向为逆时针方向,则圆形导线的该面为 ... 阅读更多
(a) 当电流通过圆形导线时,在其周围会产生磁场。这些磁力线在导线附近呈圆形,在中心呈直线。(b) 载流圆形线圈产生的磁场强度可以增加的各种方法是:1. 增加通过线圈的电流。2. 增加线圈的匝数。3. 减小线圈的半径。
麦克斯韦螺旋钻规则:根据此规则,当螺旋钻沿电流方向驱动时,我们旋转其手柄的方向表示磁场的方向。此规则用于在知道电流方向的情况下查找磁场的方向。解释当电流垂直向上流动时,产生的磁场方向为逆时针方向。类似地,当电流垂直向下流动时,磁场方向为顺时针方向。
麦克斯韦右手螺旋定则指示如果知道电流方向,则磁场的方向。根据此规则,如果我们用右手握住载流导线,使拇指指向电流方向,则手指缠绕导线的方向将给出导线周围磁力线的方向。当拇指向上时,缠绕的手指为逆时针方向。因此,磁场的方向为逆时针方向。当拇指向下时,缠绕的手指为顺时针方向。因此,磁场的方向为顺时针方向。图片是 ... 阅读更多
(a) 载流直导线(导线 AB)产生的磁力线,磁力线形成同心圆,其圆心位于导线上。解释在给定图中,我们有直立的垂直导线或导体 AB,穿过水平硬纸板。导线 AB 的末端通过开关连接到电池。当打开开关时,电流通过导线 AB,并在其周围产生磁场线,这些磁场线本质上是圆形的。可以通过在硬纸板上撒上铁屑来显示。磁场... 阅读更多
我们取一根粗绝缘导线 AB 并将其固定在南北方向。现在,我们将绘图罗盘 M 放在导线 AB 下方。导线的两端通过开关连接到电池。最初,当开关闭合且没有电流流过导线时,我们将罗盘针与导线平行固定在南北方向。当通过闭合开关使电流流过导线 AB 时,我们观察到罗盘针偏离其南北位置。再次,打开开关时,罗盘针返回到其 ... 阅读更多
我们知道载流导线会产生磁场。因此,我们可以通过检测导线产生的磁场来定位隐藏在墙壁中的载流导线。这可以通过绘图罗盘来实现。例如,如果在墙壁上移动绘图罗盘,其指针会在隐藏载流导线的位置发生偏转。图片仅供参考。
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