主页 > 拧螺丝螺丝之家

怎么使用右手螺旋定则?

237 2024-12-30 02:19

一、怎么使用右手螺旋定则?

电磁学中,右手定则判断的主要是与力无关的方向。如果是和力有关的则全依靠左手定则。即,关于力的用左手,其他的(一般用于判断感应电流方向)用右手定则。

(这一点常常有人记混,可以发现“力”字向左撇,就用左手;而“电”字向右撇,就用右手)记忆口诀:左通力右生电。还可以记忆为:因电而动用左手,因动而电用右手,方法简要:右手手指沿电流方向拳起,大拇指伸出,观察大拇指方向。

二、右手螺旋定则是怎么判断的?

大拇指和四指弯曲后是同一平面且垂直,哪个是电流或磁场都无所谓,随机应变。

已知电流方向时,可以用四指弯曲表示电流方向,此时大拇指是磁场方向。

已知磁场方向时,可以用大拇指指向磁场方向,四直弯曲方向是电流方向。

安培定则,也叫右手螺旋定则,是表示电流和电流激发磁场的磁感线方向间关系的定则。通电直导线中的安培定则

(安培定则一):用右手握住通电直导线,让大拇指指向电流的方向,那么四指指向就是磁感线的环绕方向;通电螺线管中的安培定则。

(安培定则二):用右手握住通电螺线管,让四指指向电流的方向,那么大拇指所指的那一端是通电螺线管的N极。

右手螺旋定则可以用来找到两个矢量的叉积的方向。由于这用途,在物理学里,每当叉积出现时,就可以使用右手螺旋定则。以下列出一些物理量,它们的方向可以用右手螺旋定则找出:

一个正在进行转动运动的物体,其角速度和此物体内部任何一点的转动速度。

施加作用力于某位置所造成的力矩。

载流导线在四周所产生的磁场。

随着时间的演进而变化的电通量也会生成磁场。

移动于磁场的带电粒子所感受到的洛伦兹力。

移动于磁场的导体,因为动生电动势而产生的感应电流。

流体在任意位置的涡度。

扩展资料:

螺旋定则:

可以通过以下三种方法辨别地球的南北极:

1.立木棒垂直于地面,白天时阴影的指向即为北极;但这只限于北回归线以北北极圈以南的人们,所以此种方法不可行;

2.指南针;但地理北极和地磁北极有区别,故也不可行;

3.借助星体;北极星和南十字星座;这种方法在夜里可行。

更深层的问题,出现把我们关于北的概念,推广到宇宙中其他部分的某个星球上时;因为如果“北”这个词有什么普遍的含义,那么任何别的星球也应有北极和南极。那么它的北极究竟是哪一个呢?因为所有的星球看起来都将完全不同。

天文学家们对此有一个简单的规则,他们称之为“右手螺旋定则”。偶尔地,天文学家们也需要解决这样的问题。圣父基督说不定就是其中之一,至少按照《新科学家》(New Scientist)的一期圣诞特刊的说法是这样。

在一篇文章中,当问到我们的太阳系中的某个其他星球或月亮的北极,是否能为圣诞老人提供比地球更好的居所时,贾斯廷·马林斯简洁地描述了这一规则:

"使你的右手握拳成拇指向上的形状。如果行星的运转方向与你手指的弯曲方向相符,你大拇指所指的就是北极。试着用它比划一下地球的旋转方式(地球的旋转式自西向东,这也是为什么太阳看起来是从东到西运行的原因)。"

对于地球来说,金星的北极是位于其底部的,因为在我们的太阳系的行星中,金星是唯一在反方向上旋转的。

参考资料来源:

三、力矩的右手螺旋定则怎么判断?

用右手螺旋法则判断力矩的办法

在物理课中,力矩(向量)=力臂(向量)× 力(向量)

上式是矢量的叉乘。力臂向量的方向是从转动轴指向力的作用点。

在用右手螺旋法则时,先将力臂和力两个向量的起点(没有箭头那端)画在同一点,然后伸出右手(拇指伸直,其余四指呈螺旋状),这四指的绕向是从力臂(向量)开始沿较小的角度绕到力那边,则拇指的指向便是力矩(向量)的方向。

注:力臂与力的夹角要小于等于180度那个。

四、右手螺旋定则电流方向怎么判断?

使用右手定则判断电流方向的步骤是右手平展,使大拇指与其余四指垂直,并且都跟手掌在一个平面内,把右手放入磁场中,若磁感线垂直进入手心(当磁感线为直线时,相当于手心面向N极),大拇指指向导线运动方向,则四指所指方向为导线中感应电流(感生电动势)的方向。这也称为右手螺旋定则。

五、力矩的右手螺旋定则怎么作则?

力矩:物理学里是指作用力使物体绕着转动轴或支点转动的趋向。力矩能够使物体改变其旋转运动。推挤或拖拉涉及到作用力 ,而扭转则涉及到力矩。力矩等于径向矢量与作用力的叉积。 右手螺旋:

1、通电直导线中的安培定则:用右手握住通电直导线,让大拇指指向电流的方向,那么四指的指向就是磁感线的环绕方向。

2、通电螺线管中的安培定则:用右手握住通电螺线管,使四指弯曲与电流方向一致,那么大拇指所指的那一端是通电螺线管的N极。 两种情况可以用:判断通电直导线和通电螺线管螺旋方向时使用

六、力矩的右手螺旋定则是什么?

力矩:物理学里是指作用力使物体绕着转动轴或支点转动的趋向。力矩能够使物体改变其旋转运动。推挤或拖拉涉及到作用力 ,而扭转则涉及到力矩。力矩等于径向矢量与作用力的叉积。 右手螺旋:

1、通电直导线中的安培定则:用右手握住通电直导线,让大拇指指向电流的方向,那么四指的指向就是磁感线的环绕方向。

2、通电螺线管中的安培定则:用右手握住通电螺线管,使四指弯曲与电流方向一致,那么大拇指所指的那一端是通电螺线管的N极。 两种情况可以用:判断通电直导线和通电螺线管螺旋方向时使用。

七、螺旋螺丝怎么拧?

1、将螺丝其中的一端拧入两个螺帽,再准备两个扳手分别夹住这两个螺帽,并且将其拧紧。再用扳手夹住外侧的螺帽,将双头螺栓的另外一端引入到螺孔当中,并且拧紧,最后再用扳手夹住两个螺帽,将其拧松之后,从螺栓上取下来。另外一端就可以拧紧在已经打好的孔中,从而达到了紧固的效果。

2、这种双头螺丝两边都有螺纹,中间部分是螺杆,有的比较粗,有的比较细,主要是用于连接机械,比如在汽车、摩托车或者桥梁中都能够得到运用,包括一些大型的建筑吊塔等等,就需要使用这种双头的螺丝。一端要拧入主体当中,再安装附件,另外一端套上螺母,使用很方便。

八、物理上的左手定则,右手定则和右手螺旋定则的基本概念和使用方法?

左手定则:左手平展,让磁感线穿过手心,使大拇指与其余四指垂直,并且都跟手掌在一个平面内。

 把左手放入磁场中,让磁感线垂直穿入手心,手心面向N极,四指指向电流所指方向,则大拇指的方向就是导体受力的方向。右手螺旋定则:用右手握螺线管。让四指弯向螺线管的电流方向,大拇指所指的那一端就是通电螺线管的北极。直线电流的磁场的话,大拇指指向电流方向,另外四指弯曲指的方向为磁感线的方向(磁场方向或是小磁针北极所指方向或是小磁针受力方向) 右手定则:右手平展,使大拇指与其余四指垂直,并且都跟手掌在一个平面内。把右手放入磁场中,若磁感线垂直进入手心(当磁感线为直线时,相当于手心面向N极),大拇指指向导线运动方向,则四指所指方向为导线中感应电流(动生电动势)的方向。一般知道磁场、电流方向、运动方向的任意两个,让你判断第三个方向。

九、「物理」左手定则,右手螺旋定则,分别用来套什么公式的?

这部分内容是在选修3-2电磁感应定律讲的,主要内容包括三定则一定律:

三定则包括:右手螺旋定则、左手定则、右手定则

一定律包括:楞次定律

右手螺旋定则

作用:通过通电导体的电流方向判断周围磁感线的方向;

操作:(1)通电直导线:大拇指指向电流方向,四指弯曲指向的是磁感线方向

(2)通电螺线管:四指延电流方向弯曲,握住通电螺线管,大拇指指向磁感线方向

左手定则

作用:用来根据磁场中通电导体电流方向判断受安培力的方向,公式:F安=BIL;

操作:将左手伸开,让大拇指与四指在同一个平面内且相互垂直,让磁感线垂直掌心穿过,四指指向电流方向,则大拇指指向的是所受安培力的方向。

右手定则

作用:用来根据导体棒在磁场中的运动方向判断感应电流的方向,公式为E=BLV,I=E/R;

操作:将右手伸开,大拇指与四指在同一个平面内且垂直,让磁感线垂直掌心穿过,大拇指指向导体棒运动方向,则四指指向感应电流的方向。

楞次定律

定义:感应电流具有这样的方向,即感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化。

作用:用来根据闭合回路中磁通量发生变化,判断闭合回路中感应电流的方向的。

关键:确定原磁场的方向和变化情况、分析出感应磁场的方向,根据右手螺旋定则的你运用,判断感应电流的方向。

口诀:(1)增反减同:所谓增反减同就是指当磁通量增加时,感应电流产生的磁场和原磁场方向相反,磁通量减少时,方向相同。

(2)来拒去留:简单说就是如果一个磁铁靠近你(来),磁场变大,你要阻碍它变大,那就是要拒绝咯(拒)(具体的拒绝方法就是远离磁铁);那如果磁铁远离你(去),那感应磁场就减小,那你就要留下它(留)(具体做法就是靠近磁铁)。

(3)增缩减扩:原理与来拒去留基本相同。当穿过线圈的磁通量增加时,为了阻碍其增加,就将线圈的面积缩减;当穿过线圈的磁通量减少时,为了阻碍减少,就将线圈面积变大。

十、如何用右手螺旋定则确定角速度方向?

角速度ω=v*r 这个式子中物理量都是矢量,有方向的。角速度的方向判断如下:用右手握拳,四指螺旋方向对准v矢量转向r矢量的方向(转向角度不超过平角180度),则大拇指指向的就是角速度ω的方向