无限长载流直导线的磁感应强度是什么?

kuaidi.ping-jia.net  作者:佚名   更新日期:2024-05-31

无限长载流直导线产生磁感应强度的公式:B=u0*I/2πr。 把直线电流看成电流元的集合,对直导线上的任一电流元dIl,其大小为dIz,它到场点P的距离为r,为电流元dIl与矢量r之间的夹角,根据毕奥—萨伐尔定律,此电流元在P点所激发的磁感强度dB的大小。 

而dB的方向由dIlr确定,即沿着x轴的负方向。很显然,每一个电流元在P点激发的dB方向都是一致的,因此,可直接由上式积分求总的磁感强度的大小。

磁场:

磁场,物理概念,是指传递实物间磁力作用的场。磁场是一种看不见、摸不着的特殊的物质。磁场不是由原子或分子组成的,但磁场是客观存在的。磁场具有波粒的辐射特性。磁体周围存在磁场,磁体间的相互作用就是以磁场作为媒介的,所以两磁体不用在物理层面接触就能发生作用。电流、运动电荷、磁体或变化电场周围空间存在的一种特殊形态的物质。



  • 求通电直导线周围磁感应强度大小的公式?
    答:I是电流。方向这样判断:让电流指向自己,磁场是逆时针的圆。国际单位制中,比例系数K=μ0/4π=10^-7T·m/A ,其中μ0= 4π*10^-7T·m/A 称之为真空磁导率,B=μ0I/(2πr)=2*10^-7I/r;上式表明,无限长载流直导线周围的磁感应强度B与导线到场点的距离成反比,与电流成正比。
  • 怎么用毕奥萨伐尔定律求无限长直电流的磁感应强度
    答:有两种方法 1。跟求无限长带电直导线的电场强度的方法差不多,将其等效为一个半圆环。2。用安培环路定理,这个比较快
  • 一无限长载流直导线,通有电流I,弯成如图形状.设各线段皆在纸面内...
    答:答案如下图所示:B在数值上等于垂直于磁场方向长1 m,电流为1 A的直导线所受磁场力的大小。B= F/IL ,(由F=BIL而来)。注:磁场中某点的磁感应强度B是客观存在的,与是否放置通电导线无关,定义式F=BIL中要求一小段通电导线应垂直于磁场放置才行,如果平行于磁场放置,则力F为零。
  • 无限长直导线的磁场公式中u0值是多少?
    答:μo为真空磁导率,其值为μ0=4π×10^-7N/A²或者μ0=4π×10^-7Wb/(A·m)或者μ0=4π×10^-7H/m。μ0中的 4π是为了使常用的电磁学公式的计算得到简化(所以SI制的电磁学部分叫做MKSA有理制),其中的则是为了使电流强度的单位安培(基本单位)接近于实际使用的大小。μ0的量纲为...
  • 在真空中有一根无长的载流导线直圆管,内半径为a,外半径为b,电流强度...
    答:一半径为a的无限长直载流导线,沿轴向均匀地流有电流I若作一个半径为R=设真空磁导率为 0 运用磁场高斯定理,即∮BdL= 0ΣI ,则∮BdL= 0*I 用基本电流元的磁场强度计算公式为:B=I/(2*R^2)B:为磁感应强度 I:为流过的电流 R:为圆形细导线的半径 应为是半圆形细导线,答案为:μ0...
  • 大学物理无限长直导线求安培力
    答:先求无限长电流板在 导线所在位置的磁感应强度。如图,建立坐标系,在距离原点O为x处取宽为dx的板,电流 dI=(I/a)dx 电流元 dI在导线处的磁感应强度  dB=μ0dI/2π(2a-x) =μ0Idx/2πa(2a-x)所以 导线所在位置的 磁感应强度 B=∫dB=(μ0I/2πa)∫(1/2a-x)dx  ...
  • 载流无限长直导线的磁场是均匀的么
    答:注意事项:磁感线是徦想的,用来对磁场进行直观描述的曲线,并不是客观存在的。磁感线是闭合曲线,磁铁的磁感线,外部从N指向S,内部从S指向N。磁感线的疏密表示磁感应强度的强弱,磁感线上某点的切线方向表示该点的磁场方向。任何两条磁感线都不会相交,也不能相切。磁感线(不是磁场线)的性质最好与...
  • 通电直导线周围磁场B的计算公式
    答:无限长直导线B=u0I/(2πR)I是电流大小,u0=4π*10^7,R是点到导线的距离 或:由安培环路定理 ∫ B dl = μ0 Σi 因此对直导线来说,取一个以导线为中心的圆,圆上各处磁感应强度均为切向,代入上式(左端为磁感应强度的线积分,这里就是圆的周长,右端为穿过这个圆(高斯面)的电流的...
  • ...P点不连接,当通电流I时,计算圆心0点的磁感应强度大小和
    答:可以看成近似看成是一根直导线和一个圆的磁场叠加。直导线在圆心产生的B1=uI/(2πR),而圆环电流在其中心产生的B2=uI/2R,且两者的方向相反,所以总的磁感应强度就是B2-B1=UI/2R*(1-1/π)
  • ...通有电流I。试求其外一点p处的磁感应强度。
    答:直接用安培环路定理,取电流为环路的轴线,则环路积分 ∮Bdr=u0*I-->B*2πr=u0*I-->B=u0*I/2πr