真空中两根无限长平行直导线dI dt=k单匝矩形线圈al感应电动势

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/07/13 19:32:05
真空中两根无限长平行直导线dI dt=k单匝矩形线圈al感应电动势
在通有电流I1的无限长直导线的磁场中,一段通有电流I2的直导线(平行同向),两直线共面,求I2受到的安培力

要求只能求一定距离s的导线的受力(不然是无穷大)设两导线相距L(你没说我自己设的);则磁场强度为B=μ0*I1/(2πL),根据安培定律F=B*I2*s=μ0*I1*I2*s/(2πL)再问:如果I1

A点距离一根通有电流I的无限长直导线a米,请问:A点磁感应强度为多大?

H=N×I/Le式中:H为磁场强度,单位为A/m;N为励磁线圈的匝数;I为励磁电流,单位为A;Le为测试样品的有效磁路长度,单位为m.H=I*1/(2a*3.14)磁感应强度条件不足,B=μI/2πr

一条无限长的直导线载有交流电流i= …,旁边有一共面矩形线圈abcd…(物理题)

因为导线的磁场场强是随着距离不同而不同的,所以用到积分!我们在矩形内取一段dx,那么ds=l1dx,而B的公式就是剩下那个!然后计算积分就好了.

无限长的通电直导线通以电流i直导线旁边有一自由线圈abcd与直导线处于同一平面当导线中电流突然增强线圈将

选A(向右平移).这是因为导线中的电流方向沿导线向上,电流磁场的方向在导线右侧是进入线圈的,且随着远离通电导线磁场逐渐减弱.因为电流突然增强,所以进入线圈的磁感线数(磁通量)由少突然变多;根据楞次定律

真空中两条无限长平行直导线相距为1米,当两导线均有1A的稳恒电流时,每一导线单位长度上收到的磁场力为

在与通电导线距离为a处磁感应强度B=μI/2πa(这个公式推导参见毕—萨定理)其中:μ常数4πx10^-7Nm^2/C^2I通过导线的电流a与导线距离因为两导线平行,所以另一导线上处处磁感应强度相同,

两平行长直导线a,b中通以同向电流,导线c与a,b在同一平面内?

c因为中心线处磁场矢量和为零,故不存在安培力,c将不动

如图所示两条平行长直导线和一个矩形导线框共面且导线框的一个边与长直导线平行,他到两长直导线的距离分别为r

哥们,大学物理咱也只懂皮毛.我找了一答案,贴图出来给你参考,有分析有解答.希望可以帮到你.

一根载有电流I的无限长直导线,在一处弯成半径为R的圆形,由于导线外有绝缘层,

已知线圈半径为R,电流为I,电流方向逆时针求线圈圆心C处的磁感应强度及方向..C处的磁感应强度的大小应为圆电流圆心处磁感应强度:B=μI/2R其中,μ=4π×10^(-7),为真空磁导率.根据右手定则

两根无限长直导线截有大小相等,方向相反的电流I,并各以dI/dt的变化率增长,一矩形

矩形框上边电流向左;下边向右.不必用右手定则判断.留意“楞次定律”的核心在于:感生电流的作用力图减小磁场的变化.

如图所示,矩形导线框abcd与无限长通电直导线MN在同一平面内,直导线中的电流方向由M到N,导线框的ab边与直导线平行.

不知道矩形线框在MN左边还是右边,无论是左边还是右边,线框肯定是要朝着远离MN的方向移动的,根据楞次定律,由于MN的电流增大,矩形中的总磁场强度是增大的,线圈一定会有向磁场强度减弱的方向移动,也就是会

稳恒磁场3根平行共面的无限长直导线a、b、c等距离放置,各导线通过的电流值分别为Ia=1 A,Ib=2 A,Ic=3 A

这是根据安培环流定律求得.B*2πr=μ*I1I1是产生磁场的电流而安培力为F=B*I2*LI2是受力电线的电流所以单位长度的安培力F正比于I1*I2/r.a线受力为2*1+3*1/2=7/2b线受力

稳恒磁场无限长直导线半径r,电流i,计算磁感应强度的分布,以及单位长度导线内纵截面s的磁通量.

1、B=ki/R(R>r导线外部)B=kiR/r^2(R再问:截面是圆。不过还是看不懂啊。再答:无限长直导线的内纵截面s怎么会是园呢?还是看不懂吗?再问:k是什么?再答:K就是毕奥-萨伐尔定律中的常数

[     ]如图所示,矩形导线框abcd与无限长通电直导线MN在同一平面内,直

答案选B,C需要解释否.再问:����bd再答:������==�ðɱϾ�����������û������ġ��������ұ��Ǵų���ֱֽ������������

无限长的直导线 无限大的平板的场强各是多少,怎么算出来的

【新概念物理教程】电磁学【赵凯华,陈熙谋】P27-29用高斯定理和对称性