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相似文献
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1.
左手定则亦称“电动机定则”,它是确定通电导体在磁场中受力方向的定则。其方法是:伸开左手,使拇指与其余四指垂直,并都与手掌在同一平面上。设想将左手放入磁场中,使磁力线垂直地进入手心,其余四指指向电流方向,这时拇指所指的方向就是磁场对电流作用力的方向,如图1所示。右手定则亦称“发电机定则”,确定导体在磁场中运动时导体中感生电流方向的定则。伸开右手,使拇指与其余四指垂直,并都和手掌在同一平面内。假想将右手放入磁场中,让磁力线垂直地从手心进入,使拇指指向导体运动的方向,这时其余四指所指的方向就是感生电流的方向。如图2所示.由于电流与磁场之间的特殊关系,在研究电磁感应现象问题时,经常会用到左手或右手来判定安培力或感应电流的方向,何时使用左手?何时使用右手?课本上是这么说的:闭合电路的一部分在磁场中切割磁感线产生感应电流,我们用右手定则判定感应电流的方向。通电导体在磁场中受到安培力的作用,我们常用左手定则判定安培力的方向。为了便于记忆,大多数老师在讲解时都会总结一些规律,学生若真正明白了其本质,一定会运用自如。  相似文献   

2.
通电螺线管的极性与电流方向之间的关系,我们可根据人教新版课本第55页蚂蚁和猴子的说法,借助于物理语言来描述:用右手握住螺线管,让四指指向螺线管中电流的方向,则大拇指所指的那端就是螺线管的北极.这不妨称之为“安培定则”,下举例说明该定则的应用.  相似文献   

3.
高中物理磁场部分,通电直导线所受安培力(或者洛伦兹力)的方向和磁场方向、电流方向(或者电荷运动方向)之间的关系,可以用左手定则来判定:伸开左手,使大拇指跟其余四指垂直,并且都跟手掌在同一个平面内。把左手放入磁场中,让磁感线垂直穿人手心,并使伸开的四指指向电流的方向(正电荷运动方向或者等效于正电荷运动方向),那大拇指所指的方向就是通电导线在磁场中所受的安培力(或者运动电荷所受洛伦兹力)的方向(如左图所示)。  相似文献   

4.
初中物理“电磁现象”一章中,有关利用“三个定则”进行判定某个方向和小磁针在磁场中的指向的习题,有些学生判定出来的方向常出现错误。例如“图1是磁场对直线电流的作用,其通电直导线在这磁场中的运动方向是__。”又如“图2是通电直导线周围的磁力线方向,其导线中的电流方向是__。”这两道题不少学生会得出“向上”的答案。学生产生这个错误的原因之一与我们在教学中没有注  相似文献   

5.
高中物理中判断电流在磁场中受力方向的左手定则和判断感应电流方向的右手定则,左右手指示的物理量并不相同,学生记忆和使用不太方便,笔者这里也有一种方法称之为右手因果定则,只需一只手就可以发挥以上两个定则的作用.这个定则的内容为:伸开右手,使大拇指跟其余四指垂直,并且都跟手掌在同一个平面内,把手放入磁场中让磁感线垂直穿过手心,并使大拇指指向因,那么,四指指向就是果.  相似文献   

6.
用左手定则判断正粒子的洛仑兹力方向时确是很方便的,然而初学者在用左手定则判断负粒子的洛仑兹力方向时,是比较容易出错的。因为负粒子的运动方向和电流方向相反,所以用左手定则判断其洛仑兹力方向时,四指指向必须与负粒子的运动方向相反,这与用左手定则判断正粒子的洛仑兹力方向时四指所指的方向容易混淆。为了避免差错,不妨借用“右手定则”进行判断。  相似文献   

7.
安培定则的内容是:用右手握螺线管。让四指弯向螺线管中电流的方向,则大拇指指的那端就是螺线管的北极.定则适用的范围是:通电螺线管产生的磁场,用于判定通电螺线管两端极性与螺线管中电流方向的关系.应用安培定则解答的题型大致有以下几类.  相似文献   

8.
学习“电流的磁场”时,看到通电螺线管周围的磁场与条形磁体的磁场十分相似,电流方向与磁场方向的关系可以用“安培定则”判断. 安培定则:用右手握住螺线管,让四指弯曲且与螺线管中的电流方向一致,则大拇指所指的那端就是通电螺线管的N极.(如图1)  相似文献   

9.
汤谋丰 《教学月刊》2002,(12):39-39
高中物理教学中,有多处要用到两只手。特别是在判断通电导线在磁场中的运动方向,以及闭合回路的部分导体切割磁感线产生感应电流的方向,要用到左右手。刚学习新课时,学生往往能分清何种情况该用哪只手,知道左手定则、右手定则的适用范围。但对大部分学生来讲,  相似文献   

10.
由于力是既有大小又有方向的矢量,所以力的运算就不能简单的用加、减法,而必须依据平行四边形定则.力的平行四边形定则:用表示两个力的有向线段为邻边作平行四边形,两邻边之间的对角线表示了合力的大小和方向.  相似文献   

11.
王刚 《新高考》2006,(5):102-104
一、指向标地图方向的判读技巧 1.平移法 将指向标平移到图中要求判断方向的地方,并作垂直于指向标的直线,标上东、西、南、北(面向指向标的方向判断:左西右东上北下南)四个方向,指向标的原点在线条的转折处(如公路、河流的拐弯处)或某一关键点上,此时就能明显读出图中线条的延伸方向和两点间的相对方向。  相似文献   

12.
提及右手螺旋定则 ,大家自然会想到用右手螺旋定则判断电流磁场的方向 ,其实 ,右手螺旋定则的应用不仅限于此 ,本文将介绍右手螺旋定则在高中物理教学中的几种具体应用 ,以供各位读者参考 .一、右手螺旋定则物理量有标量与矢量之分 ,而两矢量的乘积运算又有两种形式 :标积 (点乘 )和矢积 (叉图 1乘 ) .假设有三个矢量 A、B、C,若 C=A× B,则 A、B、C三个矢量的方向关系就可以根据右手螺旋定则来确定 :右手四指由矢量A的方向 ,并沿小于 1 80°角向矢量 B的方向弯曲(环绕 ) ,则伸直的大拇指所指的方向就是矢量C的方向 ,如图 1所示 .二、…  相似文献   

13.
安培力方向一般用左手定则判定,但有时用其他方法判定却更直接、快捷。  相似文献   

14.
左手定则阐述的是通电导线在磁场中所受的安培力方向与磁场方向和电流方向的关系左手定则的探究实验装置如图1.笔者在听课中发现学生在用分组实验的方式探究左手定则时存在探究目标不清晰、探究内容不具体、探究规律不自然、受力物体不明确的"四不"现象.为此,应使学生明确左手定则探究的"四是四不是".  相似文献   

15.
在物理教学中,对磁场中通电导线所受安培力方向的判断,一般用左手定则:伸开左手,使大拇指跟其余四个手指垂直,并且都跟手掌在一个平面内,让磁力线垂直进入手心,并使四指指向电流方向,这时手掌所在的平面跟磁力线和导线所在的平面垂直,拇指所指的方向就是通电导线在磁场中的受力方向。而对子闭合电路中一部分导体切割磁力线产生感生电流,其方向的判断则用右手定则:伸开右手,让拇指跟其余四指垂直,并且都跟手掌在一个平面内,让磁力线垂直从手心进入,拇指指向导体运动的方向,其余四指指的就是感生电流的方向。笔者在教学中发现…  相似文献   

16.
无论在高中、中专还是大学物理教学中,电磁学部分的左手定则和右手定则是学生学习时感到非常头痛的。虽然老师再三强调"左力有电",即左手是判断通电导体在磁场中受力方向的,右手是判断导体在磁场中做切割磁力线运动产生感生电流方向的,但是遇到问题,尤其是一道既要用左手定则,又要用右手定则的题,更是不知所措。针对学生中出现的问题,在教学中我采用了均用右手的"原因--拐向磁场--结果"这三步曲的方法,效果甚好。此方法简便明了,极易被掌握,我把它称为"新右手定则"。具体方法如下:伸开右手,四指指向原因方向,然后就近拐向磁场…  相似文献   

17.
三维定则     
在高中物理电学中我们经常使用右手螺旋定则、左手定则、楞次定律来判断和确定各物理量的方向。由于使用的是直观性和随意性较强的左右手,所以对问题的解决有着一定的方便性和易判断性,但何时使用左手和何时使用右手来进行判断却存在着易于混淆的问题。针对这一问题,笔者利用自己多年归纳出的新定则(暂命名三维定则)和与之相配备的三维色教具得到了解决。实践证明三维定则的特点是:第一,左、右手统一到一个教具上,避免了混乱。第二,三维色中红色代表未知量,目标明显、突出。第三,三维色使用问题结论准确,使用灵活,简便。  相似文献   

18.
秦阳 《中国教师》2011,(Z1):90-91
<正>我们对电流的磁场,安培力、洛伦兹力、感应电流的物理含义反复进行讨论分析后发现,如果将安培定则进行适当的改进就能完全代替左、右手定则。我们把这一代替的定则叫"广义安培定则"。经过一段时间的试用,学生的错判率大为减少。一、用"广义安培定则"判  相似文献   

19.
高中物理第二册“磁场”一章中,通电导体在磁场中的受力方向用左手定则判定;“电磁感应”一章中,闭合回路中一段导体切割磁感线运动时,感应电流的方向用右手定则判定.而在教学实际中,学生往往会碰到既要判定导体切割磁感线运动产生感应电流的方向、又要判定通电导体在磁场中受力方向的问题,这时最容易出现的失误是把应该用左手的用成了右手,把应该用右手的用成了左手,这样就给不少学生造成了遗憾.  相似文献   

20.
钱建国 《河北教育》2004,(12):35-35
周玉仁教授提出:凡是学生能探索得出的,决不代替;凡是学生能独立思考的,决不暗示。这话不错,可是,探索要空间,思考要时间。因此,操作起来还要把握时空的开放程度。要放飞学生的思维.时间要适当,就像孩子进入儿童游乐场,时间过短,孩子会来不及游玩;时间过长,孩子也会厌倦。同样,空间要适度。探索空间过大、方向不明,那么,学生探索起来就会漫无边际,  相似文献   

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