磁感线方向

磁感线方向

磁感线的切线方向就是磁场的方向,以下是几种磁场磁感线方向的判断方法:

1.最直接的方法,在磁场中放一小磁针,则小磁针N极所指的方向就是该点的磁感线切线方向

2.直导线的磁场方向:右手握住直导线,让拇指指向与电流方向相同,其它四指自然弯曲,则四指的弯曲方向就是磁感线的方向

3.线圈磁场:跟上面方法相似,但是要用四指弯曲方向与电流相同,拇指伸直,则拇指所指的方向即为磁感线的方向。

磁感线怎么画

画电流产生的磁场的磁感线分布图应注意掌握三条原则:

1.电流的磁场方向,由右手螺旋定则(安培定则)决定;

2.磁感线是闭合曲线;

3.磁感应强度大的地方,磁感线密,磁感应强度小的地方,磁感线疏。

磁感线是实线还是虚线

磁感线是虚线。

经典例题

用箭头标出图中的磁感线的方向。

答案:

下列关于磁感线的叙述,正确的是()

A.磁感线是真实存在的,细铁屑撒在磁铁附近,我们看到的就是磁感线

B.磁感线始于N极,终于S极

C.磁感线和电场线一样,不能相交

D.沿磁感线方向磁场减弱

答案:

C

解析:

磁感线不是真实存在的。是人们假想出来的一簇曲线,A错误;磁感线在磁体外部始于N极,终于S极,在内部始于S极,终于N极,是闭合的曲线,B错误;磁场的强弱看磁感线的疏密,D错误

判断方法编辑本段 折叠

条形磁铁和蹄形磁铁的磁感线:相对来讲比较简单,在磁铁外部,

磁感线从N极出来,进入S极;反之,在内部

由S极到N极。

直线电流磁场的磁感线:在直线电流磁场的磁感线分布中,磁感线是以通电直线导线为圆心作无数个同心圆,同心圆环绕着通电导线。实验表明,如果改变电流的方向,各点磁场的方向都变成相反的方向,也就是说磁感线的方向随电流的方向而改变。直线电流的方向跟磁感线方向之间的关系可以用安培定则(也叫右手螺旋定则)来判定:用右手握住导线,让伸直的拇指所指的方向跟电流的方向一致,弯曲的四指所指的方向就是磁感线的环绕方向

环形电流磁场的磁感线:流过环形导线的电流简称环形电流,从环形电流磁场的磁感线分布,可以看出,环形电流的磁感线也是一些闭合曲线,这些闭合曲线也环绕着通电导线。环形电流的磁感线方向也随电流的方向而改变。研究环形电流的磁场时,我们主要关心圆环轴上各

点的磁场方向,这可以用右手螺旋定则来判定:让右手弯曲的四指和环形电流的方向一致,伸直的拇指所指的方向就是圆环的轴线上磁感线的方向。

通电螺线管磁场的磁感线(类似于条形磁铁):螺线管是由导线一圈挨一圈地绕成的。导线外面涂着绝缘层,因此电流不会由一圈跳到另一圈,只能沿着导线流动,这种导线叫做绝缘导线。通电螺线管可以看成是放在一起的许多通电环形导线,我们自然会想到二者的磁场分布也一定是相似的。实际上的确如此。要判断通电螺线管内部磁感线的方向,就必须知道螺线管的电流方向。螺线管的电流方向跟它内部磁感线的方向也可以用右手螺旋定则来判定:用右手握住螺线管,让弯曲的四指所指的方向跟电流的方向一致,伸直的拇指所指的方向就是螺线管内部磁感线的方向(即N级)。通电螺线管外部的磁感线和条形磁铁外部的磁感线相似,并和内部的磁感线连接,形成一条条闭合曲线。

①磁场中并没有磁感线客观存在,而是人们为了研究问题的方便而假想的。

②区别电场线和磁感线的不同之处:电场线是不闭合的,而磁感线则是闭合曲线。

在磁场中画出一些曲线,使曲线上每一点的切线方向都跟这点的磁感应强度的方向一致,这样的曲线叫做磁感线。

1.磁力线是人为假想的曲线

2.磁力线有无数条

3.磁力线是立体的

4.所有的磁力线都不交叉

5.磁力线的相对疏密表示磁性的相对强弱,即磁力线疏的地方磁性较弱,磁力线密的地方磁性较强

6.磁力线总是从 N 极出发,进入与其最邻近的 S 极,并形成。闭合回路这一现象在电磁学中称为磁通连续性定理,由 Maxwell 方程描述为:

· B =0 (4-1)

上式又称为磁场的高斯定律,表示任意磁场的散度为 0 ,即通过任意闭合曲面的净磁通总是 0 ,磁力线总是闭合的。

同电流类似,磁力线总是走磁阻最小(磁导率最大)的路径,因此磁力线通常呈直线或曲线,不存在呈直角拐弯的磁力线。

任意二条同向磁力线之间相互排斥,因此不存在相交的磁力线。

当铁磁材料未饱和时,磁力线总是垂直于铁磁材料的极性面。当铁磁材料饱和时,磁力线在该铁磁材料中的行为与在非铁磁性介质(如空气、铝、铜等)中一样。

由于磁力线具有这样的基本特性,因此介质的磁化状态取决于介质的磁学特性和几何形状。显而易见,在通常情况下,介质都处于非均匀磁化状态,也就是说通常介质内部的磁力线都成曲线状态且分布不均匀;另外,由于在自然界虽存在电的绝缘体,但不存在磁的绝缘体(除超导体物质),使得通常的磁路都存在漏磁。介质处于非均匀磁化状态和磁路都存在漏磁这二个特征,就决定了磁路的准确计算非常复杂。

磁感线方向

磁感线是为了形象地研究磁场而人为假想的曲线,并不是客观存在于磁场中的真实曲线。 磁感线的切线方向就是磁场的方向,以下是几种磁场磁感线方向的判断方法: 1,最直接的方法,在磁场中放一小磁针,则小磁针N极所指的方向就是该点的磁感线切线方向 2,直导线的磁场方向:右手握住直导线,让拇指指向与电流方向相同,其它四指自然弯曲,则四指的弯曲方向就是磁感线的方向 3,线圈磁场:跟上面方法相似,但是要用四指弯曲方向与电流相同,拇指伸直,则拇指所指的方向即为磁感线的方向。

磁感线方向

磁感线的切线方向就是磁场的方向,以下是几种磁场磁感线方向的判断方法:

1.最直接的方法,在磁场中放一小磁针,则小磁针N极所指的方向就是该点的磁感线切线方向

2.直导线的磁场方向:右手握住直导线,让拇指指向与电流方向相同,其它四指自然弯曲,则四指的弯曲方向就是磁感线的方向

3.线圈磁场:跟上面方法相似,但是要用四指弯曲方向与电流相同,拇指伸直,则拇指所指的方向即为磁感线的方向。

磁感线怎么画

画电流产生的磁场的磁感线分布图应注意掌握三条原则:

1.电流的磁场方向,由右手螺旋定则(安培定则)决定;

2.磁感线是闭合曲线;

3.磁感应强度大的地方,磁感线密,磁感应强度小的地方,磁感线疏。

磁感线是实线还是虚线

磁感线是虚线。

经典例题

用箭头标出图中的磁感线的方向。

答案:

下列关于磁感线的叙述,正确的是()

A.磁感线是真实存在的,细铁屑撒在磁铁附近,我们看到的就是磁感线

B.磁感线始于N极,终于S极

C.磁感线和电场线一样,不能相交

D.沿磁感线方向磁场减弱

答案:

C

解析:

磁感线不是真实存在的。是人们假想出来的一簇曲线,A错误;磁感线在磁体外部始于N极,终于S极,在内部始于S极,终于N极,是闭合的曲线,B错误;磁场的强弱看磁感线的疏密,D错误

判断方法编辑本段 折叠

条形磁铁和蹄形磁铁的磁感线:相对来讲比较简单,在磁铁外部,

磁感线从N极出来,进入S极;反之,在内部

由S极到N极。

直线电流磁场的磁感线:在直线电流磁场的磁感线分布中,磁感线是以通电直线导线为圆心作无数个同心圆,同心圆环绕着通电导线。实验表明,如果改变电流的方向,各点磁场的方向都变成相反的方向,也就是说磁感线的方向随电流的方向而改变。直线电流的方向跟磁感线方向之间的关系可以用安培定则(也叫右手螺旋定则)来判定:用右手握住导线,让伸直的拇指所指的方向跟电流的方向一致,弯曲的四指所指的方向就是磁感线的环绕方向

环形电流磁场的磁感线:流过环形导线的电流简称环形电流,从环形电流磁场的磁感线分布,可以看出,环形电流的磁感线也是一些闭合曲线,这些闭合曲线也环绕着通电导线。环形电流的磁感线方向也随电流的方向而改变。研究环形电流的磁场时,我们主要关心圆环轴上各

点的磁场方向,这可以用右手螺旋定则来判定:让右手弯曲的四指和环形电流的方向一致,伸直的拇指所指的方向就是圆环的轴线上磁感线的方向。

通电螺线管磁场的磁感线(类似于条形磁铁):螺线管是由导线一圈挨一圈地绕成的。导线外面涂着绝缘层,因此电流不会由一圈跳到另一圈,只能沿着导线流动,这种导线叫做绝缘导线。通电螺线管可以看成是放在一起的许多通电环形导线,我们自然会想到二者的磁场分布也一定是相似的。实际上的确如此。要判断通电螺线管内部磁感线的方向,就必须知道螺线管的电流方向。螺线管的电流方向跟它内部磁感线的方向也可以用右手螺旋定则来判定:用右手握住螺线管,让弯曲的四指所指的方向跟电流的方向一致,伸直的拇指所指的方向就是螺线管内部磁感线的方向(即N级)。通电螺线管外部的磁感线和条形磁铁外部的磁感线相似,并和内部的磁感线连接,形成一条条闭合曲线。

①磁场中并没有磁感线客观存在,而是人们为了研究问题的方便而假想的。

②区别电场线和磁感线的不同之处:电场线是不闭合的,而磁感线则是闭合曲线。

在磁场中画出一些曲线,使曲线上每一点的切线方向都跟这点的磁感应强度的方向一致,这样的曲线叫做磁感线。

1.磁力线是人为假想的曲线

2.磁力线有无数条

3.磁力线是立体的

4.所有的磁力线都不交叉

5.磁力线的相对疏密表示磁性的相对强弱,即磁力线疏的地方磁性较弱,磁力线密的地方磁性较强

6.磁力线总是从 N 极出发,进入与其最邻近的 S 极,并形成。闭合回路这一现象在电磁学中称为磁通连续性定理,由 Maxwell 方程描述为:

· B =0 (4-1)

上式又称为磁场的高斯定律,表示任意磁场的散度为 0 ,即通过任意闭合曲面的净磁通总是 0 ,磁力线总是闭合的。

同电流类似,磁力线总是走磁阻最小(磁导率最大)的路径,因此磁力线通常呈直线或曲线,不存在呈直角拐弯的磁力线。

任意二条同向磁力线之间相互排斥,因此不存在相交的磁力线。

当铁磁材料未饱和时,磁力线总是垂直于铁磁材料的极性面。当铁磁材料饱和时,磁力线在该铁磁材料中的行为与在非铁磁性介质(如空气、铝、铜等)中一样。

由于磁力线具有这样的基本特性,因此介质的磁化状态取决于介质的磁学特性和几何形状。显而易见,在通常情况下,介质都处于非均匀磁化状态,也就是说通常介质内部的磁力线都成曲线状态且分布不均匀;另外,由于在自然界虽存在电的绝缘体,但不存在磁的绝缘体(除超导体物质),使得通常的磁路都存在漏磁。介质处于非均匀磁化状态和磁路都存在漏磁这二个特征,就决定了磁路的准确计算非常复杂。

磁感线方向

磁感线是为了形象地研究磁场而人为假想的曲线,并不是客观存在于磁场中的真实曲线。 磁感线的切线方向就是磁场的方向,以下是几种磁场磁感线方向的判断方法: 1,最直接的方法,在磁场中放一小磁针,则小磁针N极所指的方向就是该点的磁感线切线方向 2,直导线的磁场方向:右手握住直导线,让拇指指向与电流方向相同,其它四指自然弯曲,则四指的弯曲方向就是磁感线的方向 3,线圈磁场:跟上面方法相似,但是要用四指弯曲方向与电流相同,拇指伸直,则拇指所指的方向即为磁感线的方向。


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