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相似文献
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1.
圆形载流导线的磁场   总被引:4,自引:0,他引:4  
从载流直导线的磁感应强度公式出发,应用极限理论,计算了圆形载流导线轴线上一点的磁感应强度.  相似文献   

2.
根据稳恒电流的矢势,导出载流圆形线圈的矢势和磁场的级数表达式。  相似文献   

3.
根据毕-萨定律,叠加出载流圆环平面的磁场径向分布,并用实验验证了其可靠性.  相似文献   

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5.
介绍了一种测量载流导体磁场的新方法。该方法利用新型弱磁传感器,直接给出磁场值,克服了现在不能测量载流直导体的磁场和只能采用间接方法测量导体圆环磁场的不足。给出了实验原理、实验方法和载流圆环导体和载流直导体激发的磁场的实验结果,与理论计算相符。该方法操作简单,现象直观。还可以测量地磁场、磁导率和手机的电磁辐射,能提高学生的实验兴趣,启发学生的创新思维。  相似文献   

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关于载流螺线管周围的磁场,在目前使用的一些大、中学物理教材和参考书以及有关杂志中经常讨论这一问题,可以说是尽人皆知的。但众说纷坛,莫衷一是。其争论之焦点即:“一种观点认为,如果无限长通电螺线管是密绕的,那未,∮B_外·d1=0;另一种观点认为,无限长通电螺线管并非是理想的密绕,必有漏磁通存在,因此, ∮B_外·d1≠0。”我认为两种观点都有一定的道理,只是在分析问题时,条件不同导致精确程度有差异,因此得到了不同的结  相似文献   

8.
在电磁学中,讨论无限长螺线管磁场时,对电流分布缺乏分析,在此我们进行一些阐述。1载流螺线管的电流分布螺线管是在园住面上密绕着螺线形导线组成。设园柱的半径为R,单位长度上线圈的匝数为n。为了讨论问题方便,认为导线的根截面积是矩形,宽度为a、厚度为b,且R>>b。实际上导线与国柱轴线是不垂直的,而与轴线方向成a角,若将螺线管展开成平面,则郊图1所示。由图可知:n是单位长度上线圈匝数。设导线通过的电流强度为五,则沿导线的电流密度为卜来(4)而治住面轴向的电流密度为人2正OSQ沿往面环形方向的电流密度为人一月ma因此…  相似文献   

9.
根据稳恒电流产生磁场的毕奥-萨伐尔定律,利用矢量分析的方法对直角坐标系下的载流直导线在原点处磁感应强度进行了推导,得到了通用解析式.应用这个解析式对抛物线电流、椭圆电流以及双曲线电流在原点的磁场进行了讨论.  相似文献   

10.
用毕奥-萨伐尔定律求出了载流环平面内的磁场分布,并用实验验证了它的正确性.  相似文献   

11.
用毕奥-萨伐尔定律求出了载流环平面内的磁场分布,并用实验验证了它的正确性.  相似文献   

12.
本文通过对载流螺线管导线沿半径叠绕和导线沿轴线密绕情况下,求出轴线上任意一点的磁感应强度,补充了一般教材的不足  相似文献   

13.
在学习磁场这章知识时,我们常常通过安培定则,左手定则,来判电流和电流之间,磁场和电流之间的相互作用问题。但对一些基础较差的同学,还是感到有困难,究其原因,主要是出现了两个磁场,这些同学对应性差,搞不清这个电流受哪个磁场作用,而哪个磁场又是怎样产生的;其次,安培定则,左手定则都是人为规定的,没有更深的实质,必须靠学生记忆,在同时要用左右手时,定则使  相似文献   

14.
祁翔 《铜仁学院学报》2008,2(1):111-113,117
应用毕—奥萨伐尔定律计算载流直导线的磁场时,可以用三种不同的公式表达式进行讨论,学生会更容易掌握公式的运用。  相似文献   

15.
本文通过正确建立螺线管的电流模型 ,计算电流所激发的磁场 ,从而求出载流密绕无限长螺线管管内磁场是均匀常矢量、管外磁场不为零的结论  相似文献   

16.
无限长载流导体板的磁场分布   总被引:1,自引:0,他引:1  
真空中,一条无穷长直导体薄片宽为2a。载有电流1,1沿片长的方向流动,并且电流均匀分布在导体的横截面上,如图所示,这里我们选取横坐标(X轴)沿着导体板的横截面方向并且与导体板重合,纵坐标(Y轴)垂直于导体板且垂足O为导体板的中点。  相似文献   

17.
本通过正确建立螺线管的电流模型,计算电流所激发的磁场,从而求出载流密绕无限长螺线管管内磁场是均匀常矢量,管外磁场不为零的结论。  相似文献   

18.
丁冬艳 《中国科教创新导刊》2013,(4):105+181-105,181
电磁场中对长直或流导线空间磁场分布的分析,经常会应用到安培环路定理进行计算,但应用定理时要注意定理应用条件。本文详细的分析了有限长直裁流导线和无限长直裁流导线空间的磁场分布。  相似文献   

19.
吴必龙 《物理教师》2008,29(2):60-60
问题:如图1所示,M1M2是由无限多根无限长的外表面绝缘的细直导线紧密排列成的导线排横截面,每根细导线中都通有电流,电流的方向垂直纸面向里.导线排中单位长度上细导线的根数为A.已知当细的无限长的直导线中通有电流I时,电流产生的磁场离直导线的距离为r处的磁感应强度B=kI/r,式中k为已知党量.  相似文献   

20.
在弹性梁与磁弹性力学理论的基础上,应用动力学方法建立电磁场和温度场耦合作用下的载流梁的非线性热磁弹性耦合振动方程。应用Galerkin法导出了系统受电磁力和热力共同作用的非线性振动微分方程组。通过数值计算,给出了不同系统参数下的系统振动的时程图和相图。  相似文献   

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