力对点之矩怎么用右手定则判断

从力臂参考资料来源:(指向力的作用线)向力的方向握,那么大拇指的方向就是力矩的方向。

右手螺旋定则 右手螺旋定则和右手定则的区别右手螺旋定则 右手螺旋定则和右手定则的区别


右手螺旋定则 右手螺旋定则和右手定则的区别


右手螺旋定则 右手螺旋定则和右手定则的区别


右手定则也可以视为楞次定律的一种特殊情况。

刚体转动定律中,力矩的方向服从右手定则,即四指从r的方向向F的方向沿小于π的角度方向环绕,拇指所代表的方向就是力矩的方向。

右手定则能用来判断感应电动势的方向,如用右手发电机定则判断三相异步电动机转子的通电直导线周围的磁场方向可用右手螺旋定则判定,具体判定方法是:?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。感应电动势方向。产生右手定则的原因在于, 电,磁,质量 构成的三维,右手定则代表电维,磁维,质量信息梯度维,在区分右手定则与左手定则的问题上,有四字口诀:左力右电。

安培定则和右手螺旋定则一样吗?

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。

一样的。

持电流的大小及通电导线的长度不变,改变导线与磁场方向的夹角,当夹角为0°时,导线不动,即电流与磁场方向平行时不受安培力作用。

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。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。

右手定则的注意事项:

3、右手定则的原因是电、磁、质的三维结构代表了质量信息的电维、磁维和梯度维。

右手螺旋定则

对于一个矢量的插乘,我们定义

注意A,B的顺序不能搞反

让矢量A的方向沿手背,矢量B沿四手指的指向,那么矢量C的方向就是翘起大拇指的方向(垂直于A,B形成的平面)

这个叫右手定则,有了这个定则,什么左手定则,右手螺旋定则可以都不要了。

但是右手螺旋定则一般用在通电螺线管比较方便(弯曲四指指向电流方向,大拇指给出磁场方向。还有导线两侧的磁场,大拇指指向电流方向,弯曲四指给出磁场方向(右手定则也可以给出,只是你需要知道磁场和电流正确的关系式,其实右手螺旋定则是右手定则的特殊情况而已)

偶一般用来开瓶盖的

因为偶方向感了点= =||拇指→指向电流方向,|

我说是楞次定律能解释一切

高2物理书上非常全面。还带大拇指指向力的作用点,食指指向力的方向,剩下的三根手指向内侧弯,使得三根手指的方向垂直于手掌,那么三根手指的方向就是力矩的方向。有练习题。

通电直导线周围的磁场方向可用右手螺旋定则判定,具体判定方法是:

(2)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,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。用右手握住通电导线:

弯曲的四指→导线周围磁感线的环绕方向.

实质:通左手定则是在研究力矩的时候,轴、r、和F三者是相互垂直的,轴是力矩的方向,r则是与轴、F均垂直的力臂,是矢量,方向是从轴指向F。F必须取垂直于轴向的分力。平行于轴向的分力对轴的矩为0,研究力矩时不考虑这个分力。测通电线圈运动方向,主要是电动机电直导线周围的磁感线,是以导线为圆心的一组同心圆,越靠近导线磁场越强,反之越弱.

(2)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,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。

弯曲的四指→导线周围磁感线的环绕方向.

实质:通电直导线周围的磁感线,是以导线为圆心的一组同心圆,越靠近导线磁场越强,反之越弱.

为什么右手螺旋定则大拇指指向电流方向时,四指指向

方法:右手握住通电导线,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;右手握住通电螺线管,四指的方向与电流方向相同,大拇指方向即为北极方向。

安培定则,也叫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;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.

左手定则和右手定则有什么区别?

1、应用右手定则时,应注意直线(也可用于通电螺线管),速度V和磁场B应垂直于导线,V和B也应垂直。

1、安培定则: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。安培定则与库仑定律相当,是磁作用的基本实验定律 ,它决定了磁场的性质,提供了计算电流相互作用的途径。

2、右手定则可以用来判断感应电动势的方向,如右手发电机法则可以判断三相异步电动机转子感应电动势的方向。

2、左手定则:左手定则是判断通电导线处于磁场中时,所受安培力 F (或运动)的方向、磁感应强度B的方向 以及通电导体棒的电流I三者方向之间的关系的定律。左手定则和右手定则是在高中物理教材中电磁学部分出现的,是电磁学部分的重点之一。

3、右手定则:电磁学中,右手定则判断的主要是与力无关的方向。如果是和力有关的则全依靠左手定则。即,关于力的用左手,其他的(一般用于判断感应电流方向)用右手定则。

扩展资料:

左手定则的主要应用:

1、判断安培力:

导线在磁场中力的方向。根据左手定则:伸开左手,使拇指与其他四指垂直且在一个平面内,让磁感线从手心流入,四指指向电流方向,大拇指指向的就是安培力方向(即导体受力方向)。

2、判断洛伦兹力:

判断力矩方向的右手螺旋定则

我才初二,就知道这么点了

判断力矩方向的右手螺旋定则:力矩(矢量)=力臂(矢量)×力(矢量)。

右手螺旋定则的知识扩展:

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:用右手握住通电直导线,让大拇指指向直右手定则和右手螺旋定则的区别有哪些?右手定则和右手螺旋定则都是电磁学的基础定则之一。其中右手定则是指用右手确定导线切割磁感线时所产生的电流运动方向的方法,由英国电机工程师、物理学家约翰·安布罗斯·弗莱明发现并提出。导线中电流方向,那么四指指向就是通电导线周围磁场的方向。

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。

主要应用:

右手螺旋定则可以用来找到两个矢量的叉积的方向。由于这用途,在物理学里,每当叉积出现时,就可以使用右手螺旋定则。以下列出一些物理量,它们的方向可以用右手螺旋定则找出:

一个正在进行转动运动的物体,其角速度和此物体内部任何一点的转动速度。施加作用力于某位置所造成的力矩。载流导线在四周所产生的磁场。

在大学物理中,用右手螺旋定则怎么判断洛伦兹力啊?

当夹角增大到90°的过程中,导线摆角不断增大,即电流与磁场方向垂直时,所受安培力;不平行也不垂直时,安培力大小介于0°和值之间。

将左手掌摊平,让磁感线穿过手掌心,四指表示正电荷运动方向,则和四指垂直的大拇指所指方向即为洛伦兹力的方向。但须注意,运动电荷是正的,大拇指的指向即为洛伦兹力的方向。反之,如果运动电荷是负的,仍用四指表示电荷运动方向,那么大拇指的指向的反方向为洛伦兹力方向。

参考资料来源:

另一种对负电荷应用左手定则的方法是认为负电荷相当于反向运动的正电荷,用四指表示负电荷运动的反方向,那么大拇指的指向就是洛伦兹力方向。

对物理公式开始使用矢量叉乘来表示了,所以右手螺旋实际上是两个矢量叉乘后的方向的判断方法。这样就可以统一所有的方向判断都用右手螺旋表示,不需要像高中一样,一会左手定则,一会右手定则,很容易出问题。

请问感应电动势的正方向与产生它的磁通的正方向符合右手螺旋定则怎么理解?

用右手握住通电导线:

大拇指为磁通的正方向,由此来确定感应电动势的正方向 感应电动势为四指的环绕方向,把每匝的感应电动势合成, 结果往往是往下或者往上,可以考虑下为何(应该是其他方向的都抵消了)

2、穿过闭合电路的磁通量发生变化。

电磁感应定律右手定则是什么?

电磁感应定(1)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;律右手定则使用条件:

电磁感应定律右手定则是:伸开右手,使拇指与其余四个手指垂直,并且都与手掌在同一平面内;让磁感线垂直于手心进入,并使拇指指向导线运动方向,这时四指所指的方向就是感应电流的方向。这就是判定导线切割磁感线时感应电流方向的右手定则。右手定则判断导体切割磁感线电流方向和导体运动方向关系。右手螺旋定则判断通电导线或线圈电流方向和其产生磁感线方向的关系。

1、电路是闭合且流通的。

3、电路的一部分在磁场中做切割磁感线运动(切割磁感线运动就是为了保证闭合电路的磁通量发生改变)(只能部分切割,全部切割无效)(如果缺少一个条件,就不会有感应电生)。

右手定则和右手螺旋定则的区别(图文)

左手展平,四指并拢,拇指与四指呈90度夹角。让个矢量的箭头刺向左掌心,并使四指指根到指尖方向与第二个矢量指向相同,拇指指根到指尖的方向就是第三个矢量的方向。叉乘法说明左手定则是为了简便判断“磁”“力”“电”三者方向关系寻求的简便方法。

右手螺旋定则又叫安培定则,是指用右手确定电流方向和由电流引起的磁场及磁感线方向的方法,由法国物理学家安德烈·玛丽·安培发现并提出。使用右手定则需要让掌心朝向磁场的N极,而使用右手螺旋定则需要让拇指一直朝向导线内电流运动A×B=C的方向。