Když se potýkáme s problémem zahrnujícím magnetické pole generované elektrickým proudem, je pro nás často obtížné určit směr a směr indukčního vektoru. .
Podle Oerstedova experimentu se při umístění kompasu vedle drátu vedeného elektrickým proudem jehla kompasu odchýlí. Oersted tedy dospěl k závěru, že stejně jako magnety, každý elektrický proud generuje v prostoru kolem něj magnetické pole.
Velká otázka zní: Jaký je směr a směr odchylky této jehly?
Nejjednodušší způsob, jak určit tento směr a směr, je použít pravidlo pravé ruky.
Podívejte se na obrázek níže:

Palec označuje směr elektrického proudu, který prochází drátem, zatímco ostatní prsty jsou ohnuty kolem vodiče v oblasti, kde by byl umístěn kompas. Zde si všimneme, že prsty ukazují rotaci severního pólu jehly kompasu.
Tento smysl je stejný jako vektor magnetické indukce , generovaný elektrickým proudem.
Podívejte se na příklady:
1) Vodič, který prochází elektrickým proudem i, je umístěn v rovině obrazovky monitoru v blízkosti bodu P (napravo od vodiče).

Dospěli jsme k závěru, že vektor v bodě P vstupuje do roviny obrazovky. Reprezentace vektoru vstupujícího do roviny obrazovky je:
2) Vodič vedený elektrickým proudem i a bod P (nalevo od vodiče) jsou umístěny ve stejné rovině jako obrazovka vašeho monitoru. Pravidlem pravé ruky můžeme usoudit, že vektor , v bodě P opouští rovinu obrazovky.

Reprezentace vektoru vycházejícího z roviny obrazovky je: .
Můžeme tedy dojít k závěru, že vektor magnetického pole je kolmá na P. V ostatních
je kolmá k rovině ploché dlaně pravé ruky.
Autor: Kléber Cavalcante
Vystudoval fyziku
Zdroj: Brazilská škola - https://brasilescola.uol.com.br/fisica/a-regra-mao-direita.htm