如何根據對稱性判斷磁矢位與磁場強度方向

2021-03-03 20:42:56 字數 2317 閱讀 1749

1樓:神王無敵

因為磁場是無源軸向量場,所以一般就是,有限體系看旋轉對稱性(無源場),磁感線連成環,無限體系看鏡面對稱性(軸向量場),磁感線從無窮遠處出彙集再延伸到無窮遠處。結合旋轉對稱性和鏡面對稱性,一般就可以確定磁場分佈的形狀的。至於大小,只能通過計算確定。

無電流的區域,可以採用磁標勢法來確定磁場分佈,磁標勢滿足和電勢一樣的拉普拉斯方程。

對於有電流的體系,可以畫一個把電流排除在外的區域,應用磁標勢法。

但是更簡便地,採用磁矢勢法更容易得到磁場的分佈,採用庫倫規範,磁矢勢每個分量滿足和電勢類似的泊松方程。

對於靜磁場,在排除電流的情況下(任意的迴路都沒有電流穿過),我們可以引入磁標勢,具有和靜電場相同的方程。

所以利用對稱性也可以對與這個方程有完全類似於靜電場的作用,在球座標系下分離變數的時候,可以起到簡化求解這個偏微分方程的作用。

如果具有球對稱性,那麼不用管角向的方程,直接列出徑向方程代入邊界條件就行。

請問下磁動勢的方向如何確定?和磁場感應強度b方向的關係?

2樓:朔夕茂

磁動勢與磁場強度h方向相同。也與磁感應強度方向相同。右手定則

3樓:匿名使用者

磁動勢是標量,跟電壓一樣,雖然有正負的方向,但並非向量。計算公式是,對於某條閉合磁線,磁動勢f=向量h點乘向量l的路徑積分。向量h=向量b除以μ,μ為磁導率,鐵磁材料中約1000,空氣和真空中約為1。

通常在工程計算中,比如電機當中,如果勵磁繞組處於空氣或定子槽中,定子鐵芯內部無勵磁電流,可認為磁導率近似於無限大,磁路所經過的定子和轉子鐵芯中h處處為0,磁勢全部集中在氣隙中,就好像電路當中導線上沒有電壓,全部電壓集中在電阻上。

如何判斷磁場方向

4樓:醉意撩人殤

規定小磁針的北極在磁場中某點所受磁場力的方向為該點磁場的方向在磁體外部,磁感線從北極出發到南極的方向,在磁體內部是由南極到北極,在外可表現為磁感線的切線方向或放入磁場的小磁針在靜止時北極所指的方向。

磁場的南北極與地理的南北極正好相反,且一端的兩種極之間存在一個偏角,稱為磁偏角。磁偏角不斷地發生緩慢變化。掌握磁偏角的變化對於應用指南針指向具有重要意義。

5樓:青城院士

(1)電流產生的磁場:用右手螺旋定則判斷

安培定則,也叫右手螺旋定則,是表示電流和電流激發磁場的磁感線方向間關係的定則。通電直導線中的安培定則(安培定則一):用右手握住通電直導線,讓大拇指指向電流的方向,那麼四指的指向就是磁感線的環繞方向;通電螺線管中的安培定則(安培定則二):

用右手握住通電螺線管,讓四指指向電流的方向,那麼大拇指所指的那一端是通電螺線管的n極。

(2)感應電流產生的磁場:用楞次定律判斷

楞次定律:感應電流具有這樣的方向,即感應電流的磁場總要阻礙引起感應電流的磁通量的變化。

原來磁場的磁通量減小時,感應電流產生的磁場與原來磁場方向相同;感應電流產生的磁場阻礙原來磁場的減小,使它增加。

原來磁場的磁通量增加時,感應電流產生的磁場與原來磁場方向相反;感應電流產生的磁場阻礙原來磁場的增加,使它減小。

6樓:兔斯基

磁場方向一般是運用左手定則,四指的方向為電流的方向,大手指為洛倫茲力的方向則根據兩兩垂直可以確定磁場的方向

7樓:南宮扯

右手定則 大拇指電流 四指磁感線方向

環狀電流 四指電流方向 大拇指磁感線方向

8樓:霜染楓林嫣紅韻

磁場的方向是很好判斷的。這個就需要用一杯水,或者是一個支點,做成指南針的樣子。

9樓:匿名使用者

右手螺旋定則:右手握住磁鐵,大拇指方向即為n極,四指方向為電流方向,垂直於手心方向即是磁場方向。

由電流方向判斷磁感應強度

10樓:demon陌

由電流方向判斷磁感應強度的方法-------安培定則

安培定則:也叫右手螺旋定則,是表示電流和電流激發磁場的磁感線方向間關係的定則。

通電直導線中的安培定則(安培定則一):用右手握住通電直導線,讓大拇指指向電流的方向,那麼四指的指向就是磁感線的環繞方向。

通電螺線管中的安培定則(安培定則二):用右手握住通電螺線管,使四指彎曲與電流方向一致,那麼大拇指所指的那一端是通電螺線管的n極。

磁感應強度是指描述磁場強弱和方向的物理量,是向量,常用符號b表示,國際通用單位為特斯拉(符號為t)。磁感應強度也被稱為磁通量密度或磁通密度。在物理學中磁場的強弱使用磁感應強度來表示,磁感應強度越大表示磁感應越強。

磁感應強度越小,表示磁感應越弱。

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