右手定则的理解

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右手定则是判断导体运动切割磁感线产生感应电流的重要定则,又称发电机定则。易与左手定则、右手螺旋定则混淆。特别是当一道题里,同时出现几个定则时,更显得错乱。下面,无忧物理学习网将详细讲解右手定则的使用。

右手定则的内容

伸开右手掌,使大拇指与四指垂直,让磁感线垂直穿过掌心,大拇指指向导体运动方向,四指的指向就是感应电流的方向。

如下图所示,同学们可以多练习多摆放就会熟能生巧。

右手定则的理解

可以尝试下列这个闭合回路中,导体efF的作用下向右运动,判断一下感应电流如何经过电阻R

右手定则的理解

解析:使用右手定则来判断,注意使用时是对着运动的导体摆放右手的,所以四指的指向是由ef,所以回路的感应电流就呈现出顺时针方向,经过R时是由ca

右手定则的作用

判断导体运动产生的感应电流方向的重要定则,注意是导体运动时才使用右手定则。对于闭合线圈磁通量发生变化了,但导体并没有移动时,此时不再适用右手定则判断感应电流方向,而是使用楞次定律了。

右手定则与左手定则、安培定则区别

1、右手定则:判断感应电流的定则

2、左手定则:判断电流通过导体时导体受力或运动电荷受力的定则。简单来说,左手定则是为了判断受力定则。

3、安培定则:判断磁场分布的定则,包括直线电流、环形电流、通电螺线管等磁感线分布的定则。

右手定则与楞次定律区别

两者都是用来判断感应电流的方向的定则,但又有区别。楞次定律适用于范围更广,不管是部分导体切割磁感线产生感应电流,或是穿过闭合线圈引起磁通量变化的情况,楞次定律都可以使用。

而右手定则只适用于部分导体切割磁感线产生感应电流这种情况。

简单来说,右手定则能判断的,楞次定律也可以。而楞次定律能判断的,右手定则不一定能判断。当然,如果是部分导体运动切割磁感线产生感应电流这种情况,用右手定则显然比楞次定律更方便。

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