Korkenzie Herrel – Wikipedia

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Un courant je qui coule à travers une échelle droite, crée un champ magnétique B dont les lignes de champ se déroulent en cercle autour de l’échelle.

Le Règle de tire-bouchon , alternativement aussi Règle de pointe droite , Règle de droite [Note 1] , Vis ou Règle complète Appelé, un cône notable doit être déterminé pour déterminer la direction du champ magnétique généré par un courant à travers un courant. Le nom également commun de la règle de tire-bouchon comme Règle de droite D’un autre côté, ce n’est pas clair, car il s’agit également synonyme de la règle à trois doigts de la main droite. L’affichage DART habituel dans les zones techniques permet la représentation compacte de la troisième dimension des éléments individuels dans un graphique 2D:

{displaystyle otimes}
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pour “dans l’image” (vue de l’arrière d’une fléchette) et

{displaystyle odot}

pour “hors de l’image” (pointe de la flèche de fléchette).

Il convient également de tenir compte qu’une “règle de poing à gauche” complémentaire “ou une” règle de gauche “pour la direction inverse de l’électricité (c’est-à-dire la direction des porteurs de charge négatifs) peut être formulé pour chaque” poing à droite “ou” règle de droite “.

Si vous tournez un tire-bouchon pour qu’il soit dans le sens conventionnel ou technique de l’électricité, i. H. De l’Electrical Plus au pôle MINU, vissant vers l’avant, sa rotation donne la direction des lignes de champ magnétique générées par le flux de courant, avec elle en supposant que cette rotation est toujours à droite, c’est-à-dire dans le sens des aiguilles d’une montre.

Analogue à la règle, la règle est “la règle de vis de Maxwell” [d’abord] Postule que si vous vissez une vis dans une direction conventionnelle ou technique du courant, votre sens rotatif indique la direction des lignes de champ magnétique générées par le flux de courant, par lequel il est également supposé tacitement qu’une vis avec du filetage à main droit est utilisée.

Règle de droite, règle droite, règle complète [ Modifier | Modifier le texte source ]]

Est-ce que l’échelle Avec la main droite comprend donc que le pouce saillant La direction conventionnelle ou technique de l’électricité , d. H. De l’électricité plus au pôle MINU, les doigts incurvés indiquent la direction du champ magnétique résultant.

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Pour un courant circulaire, par ex. B. Dans la bobine d’un électroaim (voir ci-dessous), s’applique en conséquence:

La bobine Avec la main droite comprend donc que les doigts Dans le sens de la direction technique de l’électricité sont incurvés, le pouce saillant se montre en direction du pôle nord magnétique, qui se forme.

Comme indiqué, la direction du courant technique est opposée à la direction de mouvement réelle des électrons de ligne. Si, en revanche, si la main droite est remplacée par la gauche dans le libellé ci-dessus, vous obtenez une règle qui prend en compte la direction de mouvement réelle des électrons – en conséquence comme Poing de gauche ou. Règle de liaison-daumen Décrit, cependant, cette règle s’oppose au traditionnel Aile droite ou. Règle de droite Seulement très lentement, surtout dans de nouvelles sources, [2] à travers.

La base de la règle forme l’équation maxwellienne

pourrir H = J {displayStyle OperatorName {rot} {boldsymbol {h}} = {boldsymbol {j}}}

ou leur forme intégrale

Courant de Lorentzkraft

Le courant dans une échelle génère un champ magnétique autour de l’échelle, le sens de la direction selon le Règle de pointe droite Comme suit, le courant coule vers le pouce à travers le vaste conducteur (dans l’image directement vers la droite), un champ magnétique se forme autour du doigt (dans le sens horaire dans l’image opposée). En conjonction avec un champ magnétique externe – à travers l’échelle -, il y a un côté accru d’un côté de l’échelle, en revanche un champ magnétique affaibli. Les lignes de terrain de la même direction, cependant, se licencient, il a les œuvres de Lorentzkraft

F L{displayStyle f_ {mathrm {l}}}

dans le sens du champ magnétique renforcé vers le champ magnétique affaibli (dans l’image opposé).

Les applications de ce principe sont des entraînements électrodynamiques de toutes sortes:

  • Moteurs électriques
  • Bobines vibrantes de haut-parleurs
  • Drives de galvanomètre, Pulm rotatif

Distraction du rayonnement ionisant à travers un champ magnétique

Mais les charges électriques volant à travers un champ magnétique éprouvent également une force de la manière décrite et de la direction qu’elle distrait de sa piste originale. En raison de la distraction, cependant, la direction de la force de Lorentz change constamment: elle agit toujours à l’angle droit à la direction du mouvement, c’est-à-dire comme une force centripète, ce qui signifie que les charges mobiles qui sont distraites par un champ magnétique homogène, contrairement à z. B. Lorsqu’il est distrait par un champ électrique homogène, décrivez toujours un chemin circulaire.

Cela s’applique à la distraction magnétique des particules mobiles chargées:

Champ magnétique d’une bobine de puissance (ici sans noyau de fer): pôle nord à droite, pôle sud à gauche

Pôles magnétiques d’une bobine de farine et alignement d’une aiguille à boussole
je : Direction technique de l’énergie C’est -: débit d’électrons

Un électroaimant se compose de nombreux leaders à travers l’électricité par l’électricité dans un noyau de fer ouvert. Toute l’échelle, qui remplit la section de croix sinueuse, a chacune un champ magnétique qui les entoure, les lignes de champ dont, puisque les flux de tous virages sont les mêmes, fonctionnent également dans la même direction et s’ajoutent ainsi à un champ total qui est partout dans toute la section de croix sinueuse. Enfin, le point de sortie de ce champ du noyau de fer est l’extrémité de la bobine, où, selon la règle du poing de droite, le pôle nord magnétique des formes électro-aiguilles, le point de rentrée des lignes de champ dans le noyau de fer est l’extrémité de la bobine qui forme le pôle sud magnétique.

Étant donné que les lignes de champ opposées, chaque coiffure adjacente, s’annulent, dès qu’un courant les traverse, ils doivent se rapprocher les uns des autres et, d’autre part, pour augmenter la section croisée intérieure de la bobine en raison du rejet mutuel des lignes de champ parallèle à l’intérieur de la bobine. Les bobines alimentées, d’une part, doivent s’efforcer de s’étendre à travers leur direction longitudinale, mais de se contracter dans la direction longitudinale (principe du “Rogetsching Wendel”. [3] )

Les électromagets trouvent de nombreuses applications, des étiquettes de traction et de maintien aux moteurs électriques à la distraction des particules élémentaires en mouvement et des ions dans les accélérateurs de particules et les spectromètres de masse ainsi que pour les diagnostics médicaux à l’aide de l’imagerie par résonance magnétique.

  1. Quand Règle L’une des deux ampères est également mentionnée. Ceux-ci arrivent au même résultat que la règle décrite ici, mais d’une manière différente.
  1. Grimsehl: Manuel de physique, vol.ii ; Leipzig 1954, p. 116.
  2. Dorn-Bader: Physics in One Band, Schrödel, 2006, ISBN 3-507-86266-2, p. 291.
  3. Grimsehl: Manuel de physique, vol.ii ; Leipzig 1954, p. 145.
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