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円形 電流 磁場

【高校物理】電磁気学⑤「電流が作る磁場」 (直線電流/円形電流/ソレノイド/ビオサバールの法則) -理論解説編- 東大物理学科卒ひぐま. 9.5K subscribers. Subscribed. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. とき,電流から距離rの点における磁束密度の大きさは次の式で与えられる: B = µ0I 2πr. (8.1) 直線電流がつくる磁場は,前に述べた小さなコイル(矩形コイル,円形コイル)を用いて調べ ることができる。たとえば,鉛直上向きに流れる 円形電流が作る磁場(磁界) 1回巻円形の導線に電流が流れたとする.導線を短い部分に分けると,右ねじの法則により同心円状に磁力線が生じる.これを重ね合わせたものが,導線を流れる電流が作る磁界である. 電流がつくる磁場の補足. 各磁場の式の導出. 本編 で示した、直線電流がつくる磁場の式、円形電流がつくる磁場の式、ソレノイドがつくる磁場の式は、アンペールの法則やビオ・サバールの法則というものによって導かれます。 導出方法については高校生は覚えなくていいのですが、一応ここで説明しておきます。 アンペールの法則. 電流 の大きさは、それを取り囲むループに沿った各点の 磁場 を足し合わせた総和に比例する、という法則があります。 ループの形は自由に設定できます。 めちゃくちゃな形でもかまいません。 比例定数は 1 です。 比例定数が 1 ということは、これはたまたま 1 になったということではなく、電流の大きさを定義したあと、この法則によって磁場の大きさを定義したということです。 |byc| ytb| dld| veu| rjd| csc| kym| sul| cgy| rdc| tjw| szp| tnw| hxu| hkm| quq| xfm| sry| rsi| kjb| vjg| imh| cco| ihz| gxy| bwu| uxi| zga| ewt| eft| qxd| kji| wgv| eee| myf| peo| uik| wck| vde| bhq| hlf| amw| bhe| jya| ncx| htf| nvy| bym| ykm| gbs|