Главная Содержание Механика Термодинамика МКТ Электродинамика Оптика Квантовая теория
 

Линии магнитной индукции

Заряд, свойства заряда

Электростатическое поле

Закон Кулона

Напряженность электростатического поля

Теорема Гаусса

Потенциал поля

Напряженность как градиент потенциала

Диэлектрики

Электроемкость проводников

Конденсаторы

Энергия электростатического поля

Магнитное поле

Вектор магнитной индукции

Поток вектора магнитной индукции

Напряженность магнитного поля

Закон Био-Савара-Лапласа

Закон Ампера

Закон полного тока

Сила Лоренца

Электромагнитная индукция

Эффект Холла

Энергия магнитного поля

Диамагнетики

Парамагнетики

Ферромагнетики

Постоянный электрический ток

Закон Ома для участка цепи

Закон Ома для полной цепи

Закон Джоуля-Ленца

Правила Кирхгофа

Полупроводники

Плазма и ее свойства

Основы теории Максвелла

Вихревое электрическое поле

Система уравнений Максвелла

Ток смещения

Второе уравнение Максвелла



Линии магнитной индукции - линии, касательные к которым в данной точке совпадают по направлению с вектором B (направление магнитной индукции) в этой точке. Направление линии магнитной индукции связано с направлением тока в проводнике.

Направление линии магнитной индукции определяется по правилу правой руки (правило буравчика).

Линии магнитной индукции

Если правовинтовой буравчик ввинчивать по направлению тока, то направление вращения рукоятки буравчика будет совпадать с направлением линии магнитной индукции.

Линии магнитной индукции

Линии магнитной индукции прямого проводника с током представляют концентрические окружности, лежащие в плоскости, перпендикулярной току.

Линии магнитной индукции всегда замкнуты и охватывают проводники с токами. Это отличает их от линий напряженности (силовых линий) электрического поля. Замкнутость линий магнитной индукции означает то, что в природе не существует магнитных зарядов.





Физика наука


 

 

Copyright © 2010 - 2018 Учебные материалы по физике