Oikean käden sääntö

Kun kohtaamme ongelman, johon liittyy sähkövirran tuottama magneettikenttä, meidän on usein vaikeaa määrittää induktiovektorin suunta ja suunta. .
Oersted-kokeen mukaan sijoittamalla kompassi sähkövirralla olevan johdon viereen kompassin neula poikkeaa. Siten Oersted päätyi siihen, että magneettien tapaan jokainen sähkövirta tuottaa ympäröivässä tilassa magneettikentän.
Suuri kysymys on: Mikä on tämän neulan suunta ja poikkeaman suunta?
Helpoin tapa määrittää tämä suunta ja suunta on käyttää oikean käden sääntöä.
Katso alla olevaa kuvaa:


Peukalo osoittaa langan läpi kulkevan sähkövirran suunnan, kun taas muut sormet ovat taipuneet johtimen ympärille alueella, johon kompassi sijoitettaisiin. Huomaamme tässä, että sormet osoittavat kompassineulan pohjoisnavan pyörimistä.
Tämä tunne on sama kuin magneettinen induktiovektori , syntyy sähkövirralla.
Katso esimerkit:
1) Johdin, kun sitä kulkee sähkövirralla i, sijaitsee näytön näytön tasossa lähellä pistettä P (johtimen oikealla puolella).

Älä lopeta nyt... Mainonnan jälkeen on enemmän;)


Päätämme, että vektori  kohdassa P on siirtymässä näytön tasolle. Näytön tasoon tulevan vektorin esitys on:
2) Sähkövirran i kantama johdin ja piste P (johtimen vasemmalla puolella) sijaitsevat samalla tasolla kuin näyttösi. Oikean käden säännön perusteella voidaan päätellä, että vektori , kohdassa P, poistuu näytön tasolta.


Näytön tasosta tulevan vektorin esitys on: .
Sitten voimme päätellä, että magneettikentän vektori  on kohtisuorassa P. Toisissa  se on kohtisuorassa oikean käden litteän kämmenen tasoon nähden.

Kirjoittaja Kléber Cavalcante
Valmistunut fysiikasta

Haluatko viitata tähän tekstiin koulussa tai akateemisessa työssä? Katso:

CAVALCANTE, Kleber G. "Oikean käden sääntö"; Brasilian koulu. Saatavilla: https://brasilescola.uol.com.br/fisica/a-regra-mao-direita.htm. Pääsy 27. kesäkuuta 2021.

Projektio- ja havainnointivälineet

Optiset instrumentit luokitellaan tavallisesti projisointivälineisiin ja havainnointivälineisiin....

read more
Transistori: mikä se on, toiminto, missä sitä käytetään, alkuperä

Transistori: mikä se on, toiminto, missä sitä käytetään, alkuperä

Transistori on puolijohdelaite, joka on yleensä valmistettu pii tai germanium, käytetään vahvista...

read more
Kirchhoffin lait: määritelmä, esimerkkejä ja harjoituksia

Kirchhoffin lait: määritelmä, esimerkkejä ja harjoituksia

Klo Kirchhoffin lait, tunnetaan mesh-laki ja meidän lait, ovat vastaavasti säilyttäminenveloittaa...

read more