通电直导线产生磁场场强的大小? 怎么判断一个点在几个直流导线产生的磁场中的合场强

1.\u901a\u7535\u76f4\u5bfc\u7ebf\u5468\u56f4\u7684\u7535\u573a\u4e3a\u4ec0\u4e48\u662f\u53d8\u7684?(\u4e5f\u5c31\u662f\u4e3a\u4ec0\u4e48\u4f1a\u4ea7\u751f\u78c1\u573a)2.\u7535\u573a\u5f3a\u5ea6\u4e0e\u7535\u6d41\u6709\u5173\u5417?

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\u2461\u65bd\u52a0\u4f5c\u7528\u529b\u4e8e\u67d0\u4f4d\u7f6e\u6240\u9020\u6210\u7684\u529b\u77e9\u3002
\u2462\u8f7d\u6d41\u5bfc\u7ebf\u5728\u56db\u5468\u6240\u4ea7\u751f\u7684\u78c1\u573a\u3002
\u2463\u968f\u7740\u65f6\u95f4\u7684\u6f14\u8fdb\u800c\u53d8\u5316\u7684\u7535\u901a\u91cf\u4e5f\u4f1a\u751f\u6210\u78c1\u573a\u3002
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与电流强度为I的"无限长"通电直导线相距r的点的磁感应强度为B=2*10^-7*I/r

国际单位制中,比例系数K=μ0/4π=10^du-7T·m/A ,其中μ0= 4π*10^-7T·m/A

称之为真空磁导率,B=μ0I/(2πr)=2*10^-7I/r;

上式表明,无限长载流直导线周围的磁感应强度B与导线到场点的距离成反比,与电流成正比。

扩展资料:

电场强度遵从场强叠加原理,即空间总的场强等于各电场单独存在时场强的矢量和,即场强叠加原理是实验规律,它表明各个电场都在独立地起作用,并不因存在其他电场而有所影响。以上叙述既适用于静电场也适用于有旋电场或由两者构成的普遍电场。电场强度的叠加遵循矢量合成的平行四边形定则。

电场强度的大小,关系到电工设备中各处绝缘材料的承受能力、导电材料中出现的电流密度、端钮上的电压,以及是否产生电晕、闪络现象等问题,是设计中需考虑的重要物理量之一。

参考资料来源:百度百科-电场强度



通电直导线产生磁场场强的大小和电流与距离有关。

磁场强度的计算公式:H=N×I/Le。式中:H为磁场强度,单位为A/m;N为励磁线圈的匝数;I为励磁电流(测量值),单位位A;Le为测试样品的有效磁路长度,单位为m。

磁场强度表示磁场的大小和方向的量。空间某一点的磁场强度可由作用在已知强度的磁极上的 力或已知电流导线上的力来度量。

扩展资料:

磁场不但普遍存在,而且在现代生产技术和人类生活中都有着广泛的重要应用。例如:

(1)利用电磁感应的发电技术中需要磁场,它在机械能或热能有效地转变为电能的过程中起着重要的作用;

(2)在控制带电粒子运动的高能加速器、磁约束高温等离子体(热核聚变)装置和微波电子管(如磁控管、行波管、返波管等)中磁场具有重要地位,正是磁场对运动的带电粒子的控制作用,奠定了这些装置和器件获得成功的基础;

(3)磁场使处于其中的载流导体受到力的作用,电动机、磁电式仪表和扬声器(喇叭)等都是利用这一磁场效应制成的;

(4)非均匀磁场使磁性不同的物体受到大小和方向不同的力作用,是磁力分离(包括高梯度磁分离)的物理基础。这种磁分离技术已广泛应用于选矿,煤中除硫,陶瓷原料中除铁,水中除细菌、病毒和有毒物质,分离红白血球等等。

变化的电场产生磁场,变化的磁场又产生电场,电场和磁场相互联系以波的形式在空间传播(见电磁波)。



国际单位制中,比例系数K=μ0/4π=10^-7T·m/A ,其中μ0= 4π*10^-7T·m/A
称之为真空磁导率,B=μ0I/(2πr)=2*10^-7I/r;
上式表明,无限长载流直导线周围的磁感应强度B与导线到场点的距离成反比,与电流成正比。

与电流强度为I的"无限长"通电直导线相距r的点的磁感应强度为
B=2*10^-7*I/r
单位:
I---安
r---米
B---特斯拉

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