右ねじの法則は、右ねじを使って、電流と磁場の向きを示す法則です。 今回は、試験中でも迷わないように、右ねじでなく右手を使った電流と磁場の向きを示す方法を紹介します。 3パターン ありますので、是非覚えましょう! ①直線電流. 電流が流れると、その周りに磁場が発生します。 直線電流では、導線と垂直な平面上に、導線を中心とした磁場が出来ます。 右手を使って、直線電流の磁場と電流の向きを示したのが以下になります。 直線電流においては、親指が電流の向き、残りの4本の指が磁場の向きを示します。 また、直流電流のつくる磁場の強さH [A/m]は、電流をI [A]、電流からの距離r [m]とすると、以下のように表します。 磁場の大きさは、電流の大きさに比例し、電流からの距離rに反比例します。 ②円形電流.. 右ねじの法則とはその名のとおり、ねじを右回しにする様子から電流の向きや磁界の向きがわかる法則のことです。ちなみに磁界とは磁気の働く空間の状態を意味します。

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直線電流のときのように右ねじの法則を適用すると、その向きが理解できます。 このとき、左図のように大きいねじをイメージして電流と磁場を入れ違えて考えても右ねじの法則は成り立ちます。 今までの説明では、 ねじが進む向きに電流を流すと、ねじを回す向きに磁場が生じる、 でしたが、 ねじを回す向きに電流を流すと、ねじが進む向きに磁場が生じる、. アンペールの法則. $I $[A]の直線電流から $ r $[m]離れた地点の磁場の強さ $H$[A/m]は、次式で表されます。 $H=\displaystyle\frac {I} {2πr}$[A/m]. 単位の[N/Wb]=[A/m]です。 電流がつくる磁界について考えるときは[A/m]を用います。 円形電流がつくる磁界. 円形コイルにおける磁界の強さ. コイルの磁界. 円形に巻いた導体をコイルといいます。 コイルは左側と右側で電流の向きが逆になりますので、「右ねじの法則」により、コイルの内部では同じ方向の磁界が発生します。 半径 $r $[m]の円の形で、$I $[A]の大きさの電流がつくる磁界のうち、円の中央部分の磁界の強さ $H$[A/m]は次式で表されます。