Miért van két szabály: Fleming bal és jobb kéz? Mi a különbség a kettő között, és miért nem használhatunk csak egy szabályt?

Tegyük fel, hogy a mágneses mező jobbról balra van, a vezeték mozgása pedig lefelé, akkor a jobb oldali szabály szerint az indukált áram egyenes irányú lesz.

De ha a bal oldali szabályt használjuk ugyanebben a helyzetben a vezeték mozgásirányának megkeresésére, ez azt mutatja, hogy a vezeték iránya felfelé mutat.

Kérem, segítsen.

Megjegyzések

  • physics.stackexchange.com/questions/173130/… esetleg kapcsolódó válasz.
  • A jobb kezét kell használnia a példájára. Egyszerűen arról van szó, melyik szabályt mely kifejezésekhez / helyzetekhez kell használni.
  • Valójában nem értettem ', hogy meg tudjam magyarázni.
  • A konkrét példája nem világos. A vezeték mozgása valami, amit tud, vagy valami, amit ' próbál megtudni? Más szavakkal, motorral vagy generátorral van dolgod?
  • Hé, az emilio különbözik a jobb kéz mozgása és az erő a bal kéz szabálya között?

Válasz

Nem szerencsés, hogy a mágnesesség fizikáját többféle * kézi szabály nyeregbe borította, és hogy más kezet használnak. Húzza szét őket:

Fleming “s balra -kezes szabály

megadja az áramra ható erő irányát, ha ismeri a mágneses teret.

Fleming

s bal oldali szabály

Képforrás

Ez a szabály érvényes motorok hoz, azaz olyan eszközökhöz, amelyek a mágneses mezőben lévő áramokat használnak mozgás generálásához. Érvényességét a Lorentz-erő, $$ \ mathbf F = q \ mathbf v \ times \ mathbf B, $$ adja meg, amelyben az áram a töltés sebességével megy és az indukált mozgás az erő irányában van. Éppen ezért ez a szabály egybeesik a bal oldali szabályral, amelyet általában a kereszttermékekben használnak.


Fleming “s right -kezes szabályt

sokkal kevésbé használják a fizikában (bár nem tudok beszélni arról, hogy a mérnökök hogyan csinálják a dolgokat). Ez vonatkozik a generátorokra , azaz olyan eszközök, amelyek mágneses térben mozgást használnak áramok generálásához. Ez ismét a Lorentz-erő kereszttermékére támaszkodik, azzal a különbséggel, hogy most a töltés sebességét az objektum mozgása adja, és a vezeték mentén lévő erő Ez azt jelenti, hogy “kicserélted a középső ujjadat a hüvelykujjal Fleming bal oldali szabályához képest, amit megtehetsz, ha megtartod a (homályos)” mozgás “és” aktuális “hozzárendeléseket, és kezet váltasz.

s jobb oldali szabály

Képforrás

Nagyon nem szeretem ezt az egyezményt, és arra biztatom, hogy felejtsen el mindent, kivéve azt a tényt, hogy létezik és kerülni kell. Bármely olyan helyzetben, ahol szüksége van rá, egyszerűen a Lorentz erő segítségével tudja kitalálni, hogy az áram milyen irányba halad.


Ampère “s a jobb -kezes szabály

egészen más, és megadja az egyenes vezeték által létrehozott mágneses teret.

Jobb oldali szabály

Képforrás

Érvényességét a Biot-Savart törvény adja, amely megadja a $ \ mathbf r $ mágneses teret, amelyet az aktuális $ I $ és egy irányított hosszúságú $ \ mathrm d \ mathbf l $ végtelen kis árameleme generál. \ mathbf r “$, as $$ \ mathbf B (\ mathbf r) = \ frac {\ mu_0} {4 \ pi} \ frac {I \ mathrm d \ mathbf l \ szor (\ mathbf r- \ mathbf r” )} {| \ mathbf r- \ mathbf r “| ^ 3} $$ Ismét a kereszttermék határozza meg a mező irányát, és egyedül kell ellenőriznie, hogy a képen látható módon működik-e.


Amint láthatja, a szabályok egészen mások. Ezért kulcsfontosságú, hogy ha emlékeztetőként akarja használni őket, akkor helyesen tanulja meg, hogy melyik hol alkalmazható, és hogy helyesen alkalmazza-e őket. (Nem hasznos megtanulni, melyik kezet kell használni, ha pl. Kicseréli a hozzárendeléseket a mutató- és középső ujjra.)

A legfontosabb azonban megtanulni a Lorentz-törvényt, amely egy bal kézi szabályon (töltés-idő-áram a középső ujjadon, mező az indexen, erő a hüvelykujjra) ), amelyet a kereszttermék jelez. Ez lényegében nem biztonságos, ha helyesen alkalmazza, és kevésbé tévesztendő össze más szabályokkal.

Megjegyzések

  • Szia @Emilio.Mindig használtam egy jobb oldali szabályt a kereszttermékekhez, ideértve a Lorentz-erőt is ( mint nem mások ). antianyag-bolygóról tesz közzé ?
  • @rob Az egyértelműség kedvéért vektortermékeket készítek, mint $ \ mathbf a = \ mathbf b \ Times \ mathbf c $ a $ \ mathbf b $ -val bal középső ujjam mentén (90 ° a tenyerem síkjáig), $ \ mathbf c $ a bal mutatóujjam mentén ( a tenyerem síkjában) és $ \ mathbf a = \ mathbf b \ times \ mathbf c $ a bal hüvelykujjam mentén (szintén a tenyerem síkjában), az első képen látható módon. Kétségtelen, hogy számos más konvenció létezik.

Válasz

Hasonlóságok: mindkét szabályban a hüvelykujj adja az irányt erő / mozgás, a mutatóujj adja meg a mágneses mező irányát, a középső pedig az áram irányát. a mező iránya és az áramirány megadva van, és meg kell találnia a vezető erő / mozgás irányát.

2) Jobb oldali szabály: ezt a szabályt akkor alkalmazzák, amikor a vezető mágneses mezője és ereje / mozgása meg van adva, és meg kell találnia az áram irányát.

Mindkét szabályban mindháromnak merőlegesnek kell lennie egymásra.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük