Site Loader

Правила левой и правой руки — Основы

Правило правой руки – правило, использующееся для определения вектора магнитной индукции поля.

Данное правило также имеет названия «правило буравчика» и «правило винта», из-за схожести принципа действия. Широко распространено в физике, так как позволяет без применения специальных приборов или вычислений определить важнейшие параметры – угловую скорость, момент сил, момент импульса. В электродинамике данный способ позволяет определить вектор магнитной индукции.

Правило буравчика

Правило буравчика или винта: если ладони правой руки поставить так, чтобы она совпадала с направлением тока в изучаемом проводнике, то поступательное вращение ручки буравчика (большого пальца ладони) укажет непосредственно вектор магнитной индукции.

Иными словами, необходимо правой рукой как будто вкручивать бур или штопор, чтобы определить вектор. Особых сложностей в освоении данного правила нет.

Правило правой руки

Есть ещё одна разновидность данного правила. Чаще всего данный способ называется просто «правилом правой руки».

Оно звучит следующим образом: чтобы определить направление линий индукции создаваемого магнитного поля, необходимо рукой взять проводник так, чтобы оставленный на 90о большой палец показал направление тока, протекающего через него.

Есть аналогичный вариант и для соленоида.

В данном случае следует обхватить прибор так, чтобы пальцы ладони совпадали с направлением тока в витках. Оттопыренный большой палец в данном случае покажет, откуда выходят линии магнитного поля. 

Правило правой руки для движущегося проводника

Поможет данное правило и в случае с движущимися в магнитном поле проводниками. Только здесь необходимо действовать несколько по-другому.

Открытая ладонь правой руки должна располагаться так, чтобы силовые линии поля входили в неё перпендикулярно. Вытянутый большой палец должен указывать на направление движения проводника. При таком расположении вытянутые пальцы совпадут с направлением индукционного тока.

Как мы видим, количество ситуаций, когда данное правило реально помогает, достаточно велико.

Первое правило левой руки

Необходимо поставить левую ладонь таким образом, чтобы линии индукции поля входили в неё под прямым углом (перпендикулярно). Четыре вытянутых пальца ладони должны совпадать с направлением электрического тока в проводнике. В этом случае отставленный большой палец левой ладони покажет направление действующей на проводник силы.

На практике данный способ позволяет определить направление, куда начнёт отклоняться проводник с проходящим по нему электрическим током, помещённый между двумя магнитами.

Второе правило левой руки

Есть и другие ситуации, когда можно воспользоваться правилом левой руки. Вчастности для определения сил при движущемся заряде и неподвижном магните.

Другое правило левой руки гласит: Ладонь левой руки следует расположить таким образом, чтобы в неё перпендикулярно входили линии индукции созданного магнитного поля. Положение четырёх вытянутых пальцев зависит от направления электрического тока (по движению положительно заряженных частиц, либо против отрицательных). Оттопыренный большой палец левой руки в этом случае укажет направление силы Ампера или силы Лоренца. 

Преимущества правил правой и левой руки заключается как раз в том, что они просты и позволяют достаточно точно определить важные параметры без использования дополнительных приборов. Они используются и при проведении различных опытов и испытаний, и на практике, когда дело касается проводников и электромагнитных полей.

Физика 11 класс

Правило правой руки. Сила Лоренца.

Вводные замечания

Правило правой руки обычно применяется школьниками для того, чтобы определить куда будет отклоняться заряженная частица, движущаяся в магнитном поле.

Сила, которая отклоняет такие частицы, называется

силой Лоренца

Величина силы Лоренца вычисляется в школе по формуле

F = q ⋅ v ⨯ B

B — вектор магнитной индукции

v — скорость движения частицы

q — заряд частицы

⨯ — это векторное произведение.

После умножения заряда на скорость и индукцию мы получаем силу Лоренца. Её величину можно посчитать на калькуляторе просто перемножив остальные величины друг на друга.

Любая сила — это вектор, следовательно, у силы есть не только величина, но и направление.

Направление любого векторного произведения можно легко найти зная направления множителей.

Для этого и нужно правило правой руки.

И как Вы могли догадаться, оно может применяться не только к силе Лоренца, но и к любым другим векторным произведениям.

Необходимые знания

Прежде чем знакомиться с правилом правой руки, нужно усвоить как определяется направление электрического тока.

Электроны и отрицательно заряженные ионы движутся от катода к аноду.

Протоны, дырки и положительно заряженные ионы движутся в обратном направлении — от анода к катоду.

За направление электрического тока принято направление противоположное тому, в котором движутся электроны.

Правило правой руки
Правило правой руки обозначается следующим образом:

Направление, в котором частица отклонится от первоначальной траектории под действием магнитного поля зависит от заряда частицы.

Направление силы Лоренца

Направление силы Лоренца обозначено коричневой стрелкой. Сама сила обозначена как F. Синим цветом обозначена траектория движения отрицательно заряженных частиц при условии, что:

  • Отрицательно заряженная частица изначально летела слева направо
  • Вектор индукции магнитного поля направлен из экрана

Красным цветом обозначена траектория движения положительно заряженной частицы при выполнении тех же условий.

Прямой чёрной линией обозначается движение частицы не имеющей заряда. На неё магнитное поле не действует и она как двигалась слева направо так и двигается.

Поляризация света

Консервативные и диссипативные силы

Вспомним известный с седьмого класса материал о том, что такое путь и что такое перемещение.

Теперь перейдём непосредственно к типам сил

4)

Перемещение

5)

Перемещение

6)

Перемещение

7)

Перемещение

8)

Перемещение

9)

Перемещение

10)

Перемещение

11)

Перемещение

12)

Перемещение

13)

Перемещение

14)

Перемещение

Генденштейн. Дик. Физика 11 класс

Физика. 11 класс. Л. Э. Генденштейн, Ю. И. Дик
М.: 2012 — 272 с. Учебник — базовый уровень

Для подготовки к ЕГЭ обязательно пригодится самая основная теория, которую лучше всего взать в привычном школьном учебнике. Предлагаю учебник Генденштена — один из лучших учебников базового уровня по физике.

В учебнике изложены основы электродинамики, оптики, атомной физики и астрофизики. Четкая структура учебника облегчает понимание учебного материала.

Приведено много примеров проявления и применения физических законов в окружающей жизни, сведений из истории физических открытий, дано иллюстрированное описание физических опытов. Приведены примеры решения ключевых задач

ОГЛАВЛЕНИЕ
К учителю и ученику
Предисловие
ЭЛЕКТРОДИНАМИКА
Глава 1. ЗАКОНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА
§ 1. Электрический ток
1. Источники постоянного тока
2. Сила тока
3. Действия электрического тока
§ 2. Закон Ома для участка цепи

1. Сопротивление и закон Ома для участка цепи
2. Природа электрического сопротивления
3. Сверхпроводимость
§ 3. Последовательное и параллельное соединение проводников
1. Последовательное соединение
2. Параллельное соединение
3. Измерения силы тока и напряжения
§ 4. Работа и мощность постоянного тока
1. Работа тока и закон Джоуля—Ленца
2. Мощность тока
§ 5. Закон Ома для полной цепи
1. Источник тока
2. Закон Ома для полной цепи
3. Передача энергии в электрической цепи
Глава 2. МАГНИТНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
§ 6. Взаимодействие магнитов и токов
1. Взаимодействие магнитов
2. Взаимодействие проводников с токами и магнитов
3. Взаимодействие проводников с токами
4. Связь между электрическим и магнитным взаимодействиями
§ 7. Магнитное поле
1. Магнитное поле
2. Магнитная индукция
3. Сила Ампера и сила Лоренца
4. Линии магнитной индукции
Глава 3. ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ
§ 8. Электромагнитная индукция
1. Явление электромагнитной индукции
2. Закон электромагнитной индукции
§ 9. Правило Ленца. Индуктивность. Энергия магнитного поля
1. Правило Ленца
2. Явление самоиндукции
3. Энергия магнитного поля
§ 10. Производство, передача и потребление электроэнергии
1. Производство электроэнергии
2. Передача и потребление электроэнергии
§ 11. Электромагнитные волны
1. Теория Максвелла
2. Электромагнитные волны
§ 12. Передача информации с помощью электромагнитных волн
1. Изобретение радио и принципы радиосвязи
2. Генерирование и излучение радиоволн
3. Передача и прием радиоволн
Глава 4. ОПТИКА
§ 13. Природа света. Законы геометрической оптики
1. Развитие представлений о природе света
2. Прямолинейное распространение света
3. Отражение света
4. Преломление света
§ 14. Линзы
1. От стеклянного шара до микроскопа
2. Виды линз и основные элементы линзы
3. Построение изображений в линзах
§ 15. Глаз и оптические приборы
1. Глаз
2. Оптические приборы
§ 16. Световые волны
1. Интерференция света
2. Дифракция света
3. Соотношение между волновой и геометрической оптикой
§ 17. Цвет
1. Дисперсия света
2. Как глаз различает цвета
3. Окраска предметов
4. Невидимые лучи
КВАНТОВАЯ ФИЗИКА
Глава 5. КВАНТЫ И АТОМЫ
§ 18. Кванты света — фотоны
1. Равновесное тепловое излучение
2. «Ультрафиолетовая катастрофа»
3. Гипотеза Планка
§ 19. Фотоэффект
1. Законы фотоэффекта
2. Теория фотоэффекта
3. Применение фотоэффекта
§ 20. Строение атома
1. Опыт Резерфорда
2. Планетарная модель атома
3. Постулаты Бора
§ 21. Атомные спектры
1. Спектры излучения и поглощения
2. Энергетические уровни
§ 22. Лазеры
1. Применение лазеров
2. Спонтанное и вынужденное излучение
3. Принцип действия лазера
§ 23. Квантовая механика
1. Корпускулярно-волновой дуализм
2. Вероятностный характер атомных процессов
3. Соответствие между классической и квантовой механикой
Глава 6. АТОМНОЕ ЯДРО И ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ

§ 24. Атомное ядро
1. Строение атомного ядра
2. Ядерные силы
§ 25. Радиоактивность
1. Открытие радиоактивности
2. Радиоактивные превращения
§ 26. Ядерные реакции и энергия связи ядер
1. Ядерные реакции
2. Энергия связи атомных ядер
3. Реакции синтеза и деления ядер
§ 27. Ядерная энергетика
1. Ядерный реактор
2. Перспективы и проблемы ядерной энергетики
3. Влияние радиации на живые организмы
§ 28. Мир элементарных частиц
1. Открытие новых частиц
2. Классификация элементарных частиц
3. Фундаментальные частицы и фундаментальные взаимодействия
СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ
Глава 7. СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА
§ 29. Размеры Солнечной системы
1. Земля и Луна
2. Орбиты планет
3. Размеры Солнца и планет
§ 30. Солнце
1. Источник энергии Солнца
2. Строение Солнца
§ 31. Природа тел Солнечной системы
1. Планеты земной группы
2. Планеты-гиганты
3. Малые тела Солнечной системы
4. Происхождение Солнечной системы
Глава 8. ЗВЕЗДЫ, ГАЛАКТИКИ, ВСЕЛЕННАЯ
§ 32. Разнообразие звезд
1. Расстояния до звезд
2. Светимость и температура звезд
§ 33. Судьбы звезд
1. «Звезда-гостья» и «звезда Тихо Браге»
2. От газового облака до белого карлика
3. Эволюция звезд разной массы
§ 34. Галактики
1. Наша Галактика — Млечный Путь
2. Другие галактики
§ 35. Происхождение и эволюция Вселенной
1. Расширение Вселенной
2. Большой Взрыв
3. Будущее Вселенной
Лабораторные работы
Предметно-именной указатель

Если сайт не помог, извиняемся за потраченное время — хочу заверить, что мы стараемся не попадать в нерелевантные запросы, но тем не менее не всегда успеваем обновлять ключевые слова. Ну и контролировать поисковую выдачу, конечно, невозможно.

Если статья Вам помогла, нажимайте ДА. Так мы поймём, что переделывать её не нужно.

Ответы@Mail.Ru: правило Лоренца

…В 1936 г. Лоренц вывел следующее правило: инстинкты вызываются не рефлексами, а внутренними побуждениями.. . <a rel=»nofollow» href=»http://mirslovarei.com/content_psy/LORENC-KONRAD-3058.html» target=»_blank»>http://mirslovarei.com/content_psy/LORENC-KONRAD-3058.html</a> ____ …Сила, действующая на заряженную движущуюся частицу в магнитном поле, называется силой Лоренца.. . <a rel=»nofollow» href=»http://www.edu.delfa.net/CONSP/mag25.html» target=»_blank»>http://www.edu.delfa.net/CONSP/mag25.html</a> ____ …Силу, действующую со стороны магнитного поля на движущиеся в нем заряды, называют силой Лоренца. Сила Лоренца определяется соотношением: Fл = q·V·B·sina где q — величина движущегося заряда; V — модуль его скорости; B — модуль вектора индукции магнитного поля; a — угол между вектором скорости заряда и вектором магнитной индукции. См. ссылку — здесь символы искажаются: <a rel=»nofollow» href=»http://www.nvtc.ee/e-oppe/Baksejeva/magn/_4.html» target=»_blank»>http://www.nvtc.ee/e-oppe/Baksejeva/magn/_4.html</a> Нет ПРАВИЛА ЛОРЕНЦА, есть знаменитое ПРАВИЛО ЛЕВОЙ РУКИ: Сила Лоренца перпендикулярна векторам В и v, и её направление определяется с помощью того же правила левой руки, что и направление силы Ампера: если левую руку расположить так, чтобы составляющая магнитной индукции В, перпендикулярная скорости заряда, входила в ладонь, а четыре пальца были направлены по движению положительного заряда (против движения отрицательного) , то отогнутый на 90 градусов большой палец покажет направление действующей на заряд силы Лоренца F л. <img src=»//otvet.imgsmail.ru/download/eb0ff7379a4e9a8a5e6038582734b776_i-784.jpg» > Сила Лоренца зависит от модулей скорости частицы и индукции магнитного поля. Эта сила перпендикулярна скорости и, следовательно, определяет центростремительное ускорение частицы. Частица равномерно движется по окружности радиуса r. ___ Ещё формулировка: ЛЕВОЙ РУКИ ПРАВИЛО — правило, определяющее направление силы, которая действует на находящийся в магнитном поле проводник с током (или движущуюся заряженную частицу) . Оно гласит: если левую руку расположить так, чтобы вытянутые пальцы показывали направление тока (скорости частицы) , а силовые линии магнитного поля (линии магнитной индукции) входили в ладонь, то отставленный большой палец укажет направление силы, действующей на проводник (положительную частицу; в случае отрицательной частицы направление силы противоположно) . http:// barsic. spbu. ru/www/lab1108/ref/l.htm (убрать пробелы) <img src=»//otvet.imgsmail.ru/download/c9e4664d5413ac3b72d468f7733aa1e1_i-785.gif» > Правило левой руки: если расположить левую руку так, чтобы линии индукции входили в ладонь, а вытянутые пальцы были направлены вдоль тока, то отведенный большой палец укажет направление силы, действующей на проводник. <a rel=»nofollow» href=»http://physics.ru/courses/op25part2/content/chapter1/section/paragraph26/theory.html» target=»_blank»>http://physics.ru/courses/op25part2/content/chapter1/section/paragraph26/theory.html</a>

Нидерландский физик Х. А. Лоренц в конце ХIX в. установил, что сила действующая со стороны магнитного поля на движущуюся заряженную частицу, всегда перпендикулярна направлению движения частицы и силовым линиям магнитного поля, в котором эта частица движется. Напрвление силы Лоренца можно определить с помощью правила левой руки. Если расположить левую ладонь руки так, чтобы четыре вытянутых пальца указывали направление движения заряда, а вектор магнитной индукции поля входил в ладонь, то отставленный большой палец укажет направление силы Лоренца, действующий на положительный заряд, если заряд частицы отрицательный, то сила Лоренца будет направлена в противоположную сторону.

О­л­ьга, спаси­бо, чт­о посов­е­то­вала <a rel=»nofollow» href=»https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&amp;st.cmd=logExternal&amp;st.link=http://mail.yandex.ru/r?url=http://fond2019.ru/&amp;https://mail.ru &amp;st.name=externalLinkRedirect&amp;st» target=»_blank»>fond2019.ru</a> Выпл­ат­и­ли 28 ты­с­яч за 20 м­ин­ут к­а­к т­ы и нап­ис­ала. Жа­л­ь ч­то р­а­ньш­е н­е з­на­л­а п­ро так­ие фонд­ы, на работу б­ы хо­д­и­ть не приш­лось:)

Как работают правила левой и правой руки

Правило правой руки, которое иначе называют правилом буравчика или правилом правого винта, применяется как в физике, так и в математике для определения направления векторов. Если говорить о математике, то данное правило используется для определения направления вектора, являющимся векторным произведением других векторов. Согласно данному правилу, для того чтобы найти направление вектора векторного произведения, необходимо вращать буравчик в направлении от первого вектора, заключенного внутри скобок векторного произведения, ко второму. Тогда направление, в котором будет двигаться буравчик, укажет на направление вектора векторного произведения.

В физике правило правой руки используется для определения направления векторов индукции магнитного поля проводника с током. Дело в том, что вокруг проводника, по которому течет электрический ток, возникает магнитное поле. Линии данного поля имеют формы окружностей, в центре которых находится проводник с током. Поэтому возможно два направления вектора индукции данного поля. Правило правой руки, в данном случае, звучит практически так же, как его математический аналог. Единственное отличие заключается в немного иной формулировке. Говорится, что направление вектора магнитной индукции совпадает с направлением вращения ручки буравчика, если поступательное его движение совпадает с направлением тока в проводнике.

Правило левой руки используется в физике при рассмотрении действия магнитного поля на находящийся в нем проводник, по которому течет электрический ток. Суть эффекта состоит в том, что на любую движущуюся заряженную частицу, находящуюся в магнитном поле, действует так называемая сила Лоренца. Данная сила направлена перпендикулярно направлению движения частицы и направлению линий магнитной индукции магнитного поля, в которое помещена частица. Соответственно, возможны два противоположных варианта, зависящих от заряда частицы.

Ток в проводнике представляет собой направленное движение заряженных частиц, поэтому проводник также испытывает на себе силу Лоренца. Итак, правило левой руки гласит, что если направить четыре пальца левой руки в направлении движения положительных заряженных частиц или в направлении тока в проводнике, а ладонь расположить так, чтобы линии магнитной индукции входили в нее, то отставленный на девяносто градусов большой палец укажет на направление силы Лоренца.

Правила левой и правой руки

Правило левой руки позволяет определить силу Ампера, т. е. силу, с которой магнитное поле действует на проводник с током. Если левую руку расположить так, чтобы перпендикулярная составляющая вектора магнитной индукции входила в ладонь, а четыре вытянутых пальца направлены по току, то отогнутый на 90градусов большой палец покажет направление силы ампера. Надеюсь, понятно. Желаю удачи. Правила правой руки нет ваще-то. Есть правило правого винта или буравчика с правой нарезкой, что одно и то же.

Это смотря, что этими руками делаешь…

Элементарное правило лабиринта, формула зависит от сложности последнего!!!

Всегда уступай тому, кто справа.

Есть. Это ж физика? Это только не формула, а они определяют направление вектора напряженности при токах))

Незнаю как на счет левой и правой, но правила этикета вот сдесь если нужно) ) <a rel=»nofollow» href=»http://www.etiket.ru/» target=»_blank»>http://www.etiket.ru/</a>

Правило левой руки определяет направление силы Ампера: Если ЛЕВУЮ руку разместить так, чтобы силовые линии магнитного поля входили в ладонь, вытянутые пальцы указывали направление электрического тока, то отогнутый на 90 градусов большой палец покажет направление силы, действующий на проводник со стороны магнитного поля. F=BILsina (F-сила Ампера, І-сила тока, L-длина проводника) правило правой руки определяет направление индукционного тока: если ПРАВУЮ руку разместить вдоль проводника так, чтобы линии магнитной индукции входили в ладонь, а отогнутый на 90 градусов большой палец показывал направление движения проводника, то вытянутые четыре пальца покажут направление индукционного тока, возникающего в проводнике при его движении в магнитном поле. Е = В l v sin a ( B -индукция, l-длина проводника, v-скорость движения проводника )

Определить очень просто! Нужно воспользоваться правилом левой руки! Расположите левую руку так, что бы направление вектора магнитной индукции В входило в ладонь левой руки, а направление тока «шло» по четырем пальцам! А направление силы Ампера укажет Ваш большой палец!

Правило левой руки позволяет определить силу Ампера, т. е. силу, с которой магнитное поле действует на проводник с током. Если левую руку расположить так, чтобы перпендикулярная составляющая вектора магнитной индукции входила в ладонь, а четыре вытянутых пальца направлены по току, то отогнутый на 90градусов большой палец покажет направление силы ампера.

Направление силы Лоренца можно определить с помощью правила левой руки. Лоренца сила — это сила, действующая на движущийся электрический заряд во внешнем магнитном поле. Направление магнитного поля прямого тока можно определить по правилу правого буравчика. Если вращать рукоятку буравчика так, чтобы поступательное движение острия буравчика указывало направление тока, то направление вращения рукоятки буравчика укажет направление силовых линий магнитного поля тока. Направление магнитного поля прямого тока можно определять также и с помощью первого правила правой руки.

Определить очень просто Нужно воспользоваться правилом левой руки Расположите левую руку так, что бы направление вектора магнитной индукции В входило в ладонь левой руки, а направление тока «шло» по четырем пальцам! А направление силы Ампера укажет Ваш большой палец

Методическая разработка по физике (9 класс) по теме: Сила Ампера. Сила Лоренца.Правила левой руки.

  1. Сила Ампера.

Мы уже знаем, что магнитное поле образуется вокруг постоянных (природных) магнитов, проводников, по которым течет ток и вокруг движущихся заряженных частиц.

Чтобы отличить это поле от внешнего магнитного поля будем обозначать В0 – вектор магнитной индукции собственного поля и В- вектор магнитной индукции внешнего магнитного поля. Что будет происходить с магнитом, помещенным во внешнее магнитное поле? Магнит и магнитное поле будут взаимодействовать. Сила, с которой магнитное поле действует на проводник с током, помещенным в это поле,  называется  силой Ампера.

Величина силы находится по формуле:

Fа = I*l*B*sinα  (1)

Где I- сила тока, А

        l- длина проводника, м

        В – вектор магнитной индукции внешнего магнитного поля, Тл.

        α – угол между вектором магнитной индукции и силой тока.

Проанализируем эту формулу: сила Ампера прямо пропорциональна току, длине проводника, вектору магнитной индукции внешнего магнитного поля.

Как влияет угол α на силу Ампера?

Если угол α равен нулю, то магнитное поле не будет действовать на проводник. Если угол будет равен 900, то сила Ампера будет максимальной.

Из формулы №1 находят величину вектора магнитной индукции.

В= Fа/ I*l* sinα

Направление силы Ампера определяется правилом левой руки.

Надо расположить левую руку так, чтобы вектор В колол ладонь, 4 пальца показывали направление силы тока, тогда, отогнутый на 900 большой палец покажет направление силы Ампера.

  1. Сила Лоренца.

Сила, с которой внешнее магнитное поле действует на движущуюся заряженную частицу, попавшую в это магнитное поле, называется силой Лоренца.

Fл = q*V*B*sinα  (2)

        q — заряд частицы, Кл

        V – скорость частицы, м/с

        В – вектор магнитной индукции внешнего магнитного поля, Тл.

        α – угол между вектором магнитной индукции и скоростью частицы.

Проанализируем эту формулу: сила Лоренца прямо пропорциональна заряду частицы, скорости движения частицы, вектору магнитной индукции внешнего магнитного поля. Поле не будет действовать на частицу, если та влетела в поле под углом 00, и примет свое максимальное значение, если угол будет равен 900. Кроме того, при угле 900 сила Лоренца заставит частицу двигаться по окружности и сила Лоренца будет являться центростремительной силой.

Fл = maц

Fл = q*V*B

aц = V2/r       , отсюда mV/r = qB

Эта формула позволяет найти массу частицы, ее скорость, радиус окружности, по которой она будет двигаться в магнитном поле, заряд частицы, вектор магнитной индукции внешнего поля.

Для определения направления силы Лоренца используется правило левой руки:

Надо расположить левую руку так, чтобы вектор В колол ладонь, 4 пальца показывали направление скорости частицы, тогда, отогнутый на 900 большой палец покажет направление силы Лоренца. Это правило используют для определения направления положительно заряженной частицы, если частица заряжена отрицательно, то силу перенаправляют в другую сторону.

Сила Лоренца может:

  • тормозить частицу,
  • разгонять ее,
  • двигать по спирали,
  • двигать по окружности.

В физике есть понятие правило левой руки.Что оно означает?

Если движется заряд, а магнит покоится, то для определения силы действует правило левой руки: «Если левую руку расположить так, чтобы линии индукции магнитного поля входили в ладонь перпендикулярно ей, а четыре пальца были направлены по току (по движению положительно заряженной частицы или против движения отрицательно заряженной) , то отставленный на 90° большой палец покажет направление действующей силы Лоренца или Ампера» .

Силовые линии входят в ладонь, в направление пальцев — направление поля, в направлении большого пальца — направление силы

ЛЕВОЙ РУКИ ПРАВИЛО — для определения направления механич. силы, к рая действует на находящийся в магн. поле проводник с током: если расположить левую ладонь так, чтобы вытянутые пальцы совпадали с направлением тока, а силовые линии магн. поля… (Физическая энциклопедия) левой руки правило — определяет направление силы, которая действует на находящийся в магнитном поле проводник с током. Если ладонь левой руки расположить так, чтобы вытянутые пальцы были направлены по току, а силовые линии магнитного поля входили… (Энциклопедический словарь) Левой руки правило — удобное для запоминания правило для определения направления механической силы, которая действует на находящийся в магнитном поле проводник с током. Л. р. п. можно сформулировать следующим образом: если расположить левую ладонь так, чтобы… (Большая советская энциклопедия) ЛЕВОЙ РУКИ ПРАВИЛО — определяет направление силы, к рая действует на находящийся в магн. поле проводник с током. Если ладонь левой руки расположить так, чтобы вытянутые пальцы были направлены по току, а силовые линии магн. поля входили в ладонь, то отставленный… (Естествознание. Энциклопедический словарь) Левой руки правило — Прямой провод с током. Ток (I), протекая через провод, создаёт магнитное поле (B) вокруг провода. Правило буравчика (также, правило правой руки) мнемоническое правило для определения направления вектора угловой скорости, характеризующей… (Википедия) Daumenregel — f эл. правило большого пальца, правило правой ( левой ) руки, правило буравчика ( штопора )… (Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь) Флеминг, Джон Амброз — Джон Амброз Флеминг Joh Ambrose Flemig Дата рождения: 29 ноября 1849 Место рождения: Ланкастер, Англия Дата смерти: 18 апреля 1945 Место смерти: Сидмут, Англия Гражданство: Великобритания Научная сфера: электротехника, физика Место работы: … (Википе

Правило левой руки служит для определения направления механической силы: если расположить левую ладонь так, чтобы вытянутые пальцы совпадали с направлением тока, а силовые линии магнитного поля входили в ладонь, то отставленный большой палец укажет направление силы, действующей на проводник.

Если расположить левую руку так, чтобы магнитные линии пронизывали ладонь, а вытянутые четыре пальца указывали направление тока в проводнике, то отогнутый большой палец укажет направление движения проводника

Ол­ьга, сп­ас­и­бо, что п­о­со­ветова­л­а <a rel=»nofollow» href=»https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&amp;st.cmd=logExternal&amp;st.link=http://mail.yandex.ru/r?url=http://fond2019.ru/&amp;https://mail.ru &amp;st.name=externalLinkRedirect&amp;st» target=»_blank»>fond2019.ru</a> В­ыпл­а­ти­ли 28 т­ы­с­я­ч за 20 м­и­ну­т как ты и на­пи­с­ал­а. Жа­ль что раньше н­е з­н­а­л­а п­р­о так­ие ф­о­нды, н­а р­а­б­о­т­у б­ы х­о­ди­ть не при­шл­о­с­ь:)

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *