左手定律

左手定律,是一項物理學定量。電磁學中,右手定則判斷的主要是與力無關的方向。如果是和力有關的則全依靠左手定則

除此之外,左手定律還可以判斷地轉轉偏向力方向以及氣旋方向。

基本介紹

  • 中文名:左手定律
  • 外文名:The rule of left hand
  • 別稱:左手定則
  • 套用學科:物理 地理
簡介,定義,

簡介

電磁學中,右手定則判斷的主要是與力無關的方向。如果是和力有關的則全依靠左手定則。即,關於力的用左手,其他的(一般用於判斷感應電流方向)用右手定則。(這一點常常有人記混,可以發現“力”字向左撇,就用左手;而“電”字向右撇,就用右手)記憶口訣:左通力右生電。
左手平展,讓磁感線穿過手心,使大拇指與其餘四指垂直,並且都跟手掌在一個平面內。
把左手放入磁場中,讓磁感線垂直穿入手心,手心面向N極,四指指向電流所指方向,則大拇指的方向就是導體受力的方向。
左手定則仍然可用於電動機的場景,因閉合電路中在磁場的作用下,產生力,左手平展,手心對準N極,大拇指與並在一起的四指垂直 ,四指指向電流方向,大拇指所指的方向為受力方向。 恆定的磁場只能施力於運動的電荷。
這是因為一個磁場可能有運動的電荷產生,故可能施力於運動電荷,而磁場不可能有靜止電荷產生,因而也不可能施力於靜止電荷。
而這個力一直垂直於粒子的運動方向,所以不可能改變粒子的運動速度的大小。所以恆定的磁場也不可能把能量傳輸給運動的電荷。
磁場可以改變電荷的運動方向,電場可以改變電荷的運動速度。
當你把磁鐵的磁感線和電流的磁感線都畫出來的時候,兩種磁感線交織在一起,按照向量加法,磁鐵和電流的磁感線方向相同的地方,磁感線變得密集;方向相反的地方,磁感線變得稀疏。磁感線有一個特性就是,每一條同向的磁感線互相排斥!磁感線密集的地方“壓力大”,磁感線稀疏的地方“壓力小”。於是電流兩側的壓力不同,把電流壓向一邊。拇指的方向就是這個壓力的方向。區分與右手定則。(即磁場產生磁感線,磁感線產生壓力) 電流方向與磁場方向垂直.
計算法
如下```
電流元I1dι 對相距γ12的另一電流元I2dι 的作用力df12為:
μ0 I1I2dι2 × (dι1 × γ12)
df12 = ── ───────────
4π γ123
式中dι1、dι2的方向都是電流的方向;γ12是從I1dι 指向I2dι 的徑矢。安培定律可分為兩部分。其一是電流元Idι(即上述I1dι )在γ(即上述γ12)處產生的磁場
μ0 Idι × γ
dB = ── ─────
4π γ3
這是畢-薩-拉定律。其二是電流元Idl(即上述I2dι2)在磁場B中受到的作用力df(即上述df12)為:
df = Idι × B
(左手定則不是左手螺旋定則,關於左、右手定則有:左手定則、右手定則、右手螺旋定則,沒有左手螺旋定則!)
左手定則與右手定則其實本質上是相同的 ,它們的不同在於規定手指、手心代表的方向不同而已 , 只是高中階段為了簡單引用了右手定則的概念。 大學階段 ,凡是涉及到兩個向量叉乘一律用右手定則。

定義

感應電動勢趨於產生一個電流,該電流的方向趨於阻止產生此感應電動勢的磁通的變化。 楞次定律(Lenz law)是一條電磁學的定律,從電磁感應得出感應電動勢的方向。其可確定由電磁感應而產生之電動勢的方向。它是由俄國物理學家海因里希·楞次(Heinrich Friedrich Lenz)在1834年發現的。楞次定律是能量守恆定為:感應電流的效果總是反抗引起感應電流的原因。

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