전류에 의해 생성되는 자기장과 관련된 문제에 직면했을 때 유도 벡터의 방향과 방향을 결정하기가 어렵습니다. .
Oersted 실험에 따르면 전류가 흐르는 전선 옆에 나침반을 놓으면 나침반 바늘이 이탈합니다. 따라서 Oersted는 자석처럼 모든 전류가 주변 공간에서 자기장을 생성한다고 결론지었습니다.
큰 질문은 :이 바늘의 편차 방향과 방향은 무엇입니까?
이 방향과 방향을 결정하는 가장 쉬운 방법은 오른손 법칙을 사용하는 것입니다.
아래 그림을보십시오.
![](/f/94e79224f118b6bb4e78497e32c6d858.jpg)
엄지 손가락은 전선을 통과하는 전류의 방향을 나타내는 반면 다른 손가락은 나침반이 놓일 영역의 도체 주위로 구부러져 있습니다. 여기서 손가락은 나침반 바늘의 북극의 회전을 나타냅니다.
이 감각은 자기 유도 벡터와 동일합니다 , 전류에 의해 생성됩니다.
예를 참조하십시오.
1) 전류 i가 통과 할 때 도체는 모니터 화면의 평면에있는 지점 P (도체 오른쪽)에 가깝습니다.
![](/f/ebc8a9c6c377687348a3bb125fc55cd1.jpg)
우리는 벡터가 P 지점에서 화면의 평면으로 들어갑니다. 화면 평면에 들어가는 벡터의 표현은 다음과 같습니다.
2) 전류 i와 지점 P (도체 왼쪽)에 의해 전달되는 도체는 모니터 화면과 같은 평면에 있습니다. 오른손 법칙에 따라 벡터가 , 지점 P에서 화면의 평면을 벗어납니다.
![](/f/fa819b865b6ccb77aa8fff3616dca0aa.jpg)
화면 평면에서 나오는 벡터의 표현은 다음과 같습니다. .
그런 다음 자기장 벡터가 P에 수직입니다. 다른 사람들은
그것은 오른손의 평평한 손바닥의 평면에 수직입니다.
Kléber Cavalcante 작성
물리학 졸업
출처: 브라질 학교- https://brasilescola.uol.com.br/fisica/a-regra-mao-direita.htm