通电螺线管的磁场的应用(通电螺线管的磁场分布特点)

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螺线管的磁场

螺线管通电后,螺线管的每一匝都会产生磁场,磁场的方向如图(上)中的圆形箭头所示。那么,在相邻的两匝(相当于电流方向相同的两条直导线)之间的位置,由于磁场方向相反,总的磁场相抵消;而在螺线管内部和外部,每一匝线圈产生的磁场互相叠加起来,最终形成了如图(下)所示的磁场形状。

该螺线管内部的磁感应强度为5×10-3T。通电螺线管内部的磁感线比外部的磁感线分布较密,所以内部的磁感应强度比较大,电动机和磁电式电流表等都是利用通电线圈在磁场中受到安培力的作用下工作的,当需要的磁场不太强时,由于亥姆霍兹线圈具有开敞性质,很容易将其他实验仪器或样品置入或移出。

通电螺线管、电磁铁等产生的磁性和磁场,分布情况和条形磁铁一样;通电螺线管、电磁铁等的磁场强弱可以由电流的强弱控制,即强电流产生强磁场;通电螺线管、电磁铁等的磁场方向(即N、S极),由电流方向控制;电流相同时,螺线管、电磁铁的匝数越多,磁场越强。

内部距中心r处磁场强度是Ir/(2πR^2) ,外部距中心r处磁场强度是I/〔2πr 〕。导体内外的磁场强度都与磁化电流成正比,在导体内,中心处为零,离中心越近,磁场越小,越靠近外壁磁场越大,而在导体外,离导体中心距离越大,磁场就越小,在导体表面磁场强度为最大。

通电的螺线管周围有磁场是因为电流在螺线管内部流动时,会产生磁场,而这个磁场会在螺线管周围形成一个环形的磁场区域。这是由安培环流定律所描述的。

通电螺线管中插入铁芯,能使磁场增强的原因是什么?

不插铁芯时,通电螺旋管产生的磁场分布比较散(磁感线比较散),而且有的甚至分布到忽略不计的地方。而插入铁芯不仅可以有效的拾回这些磁场,而且通过线圈内部的磁场会全部通过铁芯,铁芯网罗了整个磁场,使整个铁芯成为一个磁体,磁性就大了。

加入铁芯并不增加磁场强度,因为磁场强度直接正比与线圈的电流,而由于铁芯是顺磁材料,磁导率很大,使得铁芯内部的磁感应强度大大增加。又因铁芯的磁阻相对空气低了太多,插入铁心之后,原来均匀分布在空间中的磁通会向铁芯聚集,造成磁通密度显著提升,即电磁感应强度提升。且L值增大。

因为通电螺线管的构造属于电磁铁,而电磁铁磁性的强弱与铁芯的粗细有关,并且成正比。

这种情况也许可以通过放大镜对光线的作用来理解:放大镜可以将通过它的光线会聚到一点,它没有增加通过的光的强度,但它改变了光线分布情况,使通过透镜的光线集中到焦点,焦点的光强度大大加强;放到螺线管内的铁心,同样可以改变螺线管产生的磁力的分布,使可以在铁芯附近集中而表现出增强的磁力。

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1、X:导磁M:磁化强度H:空心线圈之磁场 由上式可知塞有磁性物质的螺线管,其所产生的磁场强度为空心线圈的M倍。一般铁磁性物质的μ值在数百到数万之间。

2、【解答】:(1)对于外形相同的通电螺线管,在线圈匝数一定时,电流越大,磁性越强;(2)在电流相同和都有铁芯的情况下,线圈匝数越多,磁性越强;(3)在电流和线圈匝数都相同时,有铁芯比没有铁芯磁性强。

3、不符合题意;在通电螺线管中插入铁芯可以增强通电螺线管的磁性,B选项做法正确,不符合题意;增大通电螺线管中的电流可以增强通电螺线管的磁性,C选项做法正确,不符合题意;改变通电螺线管中的电流方向只能改变通电螺线管磁场方向而不能改变通电螺线管磁性强弱,D选项做法错误,符合题意,选填D。

4、通电螺线管的磁性强弱与电流有关,但电流又受电压的影响,电压高电流大,磁性就强。磁场方向与电流的正负极有关,根据右手螺旋定则可以证明。

5、你好 通电螺线管磁性的强弱与螺管长度L,线圈匝数N丶管内磁介质的磁导率u丶通电电流强度I有关,随上述各量的增大而增强 。

通电螺线管的磁场分布有什么特点?

通电螺线管是一个内部空间被磁场填充的装置,其磁场分布主要受其电流的分布和方向影响。一般来说,通电螺线管的磁场分布具有以下特点:首先,通电螺线管的磁场集中在螺线管的一侧。这是因为螺线管的电流流过一个环绕的中心轴线,形成一个环绕的磁场。

通电螺线管、电磁铁等产生的磁性和磁场,分布情况和条形磁铁一样;通电螺线管、电磁铁等的磁场强弱可以由电流的强弱控制,即强电流产生强磁场;通电螺线管、电磁铁等的磁场方向(即N、S极),由电流方向控制;电流相同时,螺线管、电磁铁的匝数越多,磁场越强。

根据通电螺线管的线圈缠绕的方式、根据螺线管的通电方向、而发生磁极的改变。

怎么用电生磁?

1、要利用电来产生磁场,你可以使用以下方法:通过电流通过一个直导线:当电流通过一条直导线时,会在其周围产生一个环绕导线的磁场。该磁场的方向可以使用右手定则来确定。使用一个螺线管或线圈:将导线弯曲成线圈或螺线管的形状,可以增强磁场的强度。

2、如果一条直的金属导线通过电流,那么在导线周围的空间将产生圆形磁场。导线中流过的电流越大,产生的磁场越强。磁场成圆形,围绕导线周围。如果将一条长长的金属导线在一个空心筒上沿一个方向缠绕起来,形成的物体我们称为螺线管。如果使这个螺线管通电以后,螺线管的每一匝都会产生磁场。

3、安培右手定则:将右手的大拇指指向电流方向,再将其它四根手指握紧电线,则弯曲的方向决定磁场的方向。螺线管载有的电流,会产生磁场。使用右手定则,可以判断磁场方向。将右手握住螺线管,四根手指朝着电流方向指去,然后将大拇指沿着螺线管的中心轴伸直,则磁场的方向即为大拇指所指的方向。

4、磁极的相互作用、电生磁的探究与应用如下:吸引作用:当两个不同磁性的磁极相向接近时,它们之间会产生吸引力。根据磁场的规律,不同极性的磁极相互吸引。例如,北极和南极相接近时,它们之间会产生吸引力,使它们互相靠近。 排斥作用:当两个相同极性的磁极相向接近时,它们之间会产生排斥力。

简要说明霍尔效应法测磁场中通电螺线管管口及中部磁场分布有什么特点...

1、所以,利用霍尔效应可以很好测量磁场强度。通过对通电螺线管的测量就会发现:靠近管口,磁场强度就大,远离管口,磁场强度就小。且位置不同,方向也不同。管中的磁场强度最大且方向一致、均匀。整个磁场的方向线构成的回路很像穿过管中间的无数个椭圆环。

2、霍尔效应是指当电流通过一个垂直于磁场的导体时,导体两侧会产生横向电压差,这个现象称为霍尔效应。利用霍尔效应可以测量电流、磁场等物理量。在螺线管磁场测定中,可以利用霍尔效应来测量螺线管中心的磁场强度。螺线管是由导线卷成螺旋形而成的装置,当通过螺线管的电流变化时,会产生磁场。

3、霍尔效应是磁电效应的一种,当电流垂直于外磁场通过导体时,在导体的垂直于磁场和电流方向的两个端面之间会出现电势差,这个电势差就被叫做霍尔电势差。

4、霍尔效应是指在磁场中通过导体时,导体两侧会产生电势差的现象。这种现象被广泛应用于霍尔元件,用于测量磁场强度和方向。实验装置:需要准备一个霍尔元件,通常是一片薄而长的半导体晶片,在其表面有两个电极引出。另外还需准备一个恒定磁场源,如永磁体或电磁体。连接电路以测量霍尔元件两侧的电势差。

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