28.6
배터리에 연결된 두 개의 전선을 고려하십시오.
전류의 방향이 반대이면 전선이 반발합니다. 방향이 같으면 전선이 당겨집니다.
테스트 전하가 근처에 놓이면 전선이 전기적으로 중성이기 때문에 힘이 가해지지 않습니다. 따라서 전선 사이에 작용하는 힘은 전기가 아닙니다. 이것을 자기력이라고 합니다.
자기 나침반을 와이어 근처에 놓으면 바늘에 힘이 가해지고 주위의 원에 접선으로 정렬됩니다. 결과적으로 자기장의 동심원 루프가 와이어 주위에 형성됩니다.
엄지 손가락이 전류의 방향을 가리키면 감긴 손가락이 자기장의 방향을 제공합니다.
위쪽 방향의 전류가 흐르는 와이어의 경우 자기장은 평면 안쪽을 가리키고 자기력은 왼쪽을 가리킵니다.
이 방향의 조합은 오른손 법칙을 충족합니다. 자기장 B에서 속도 v로 움직이는 테스트 전하 Q의 자기력은 Q에 v와 B의 외적을 곱한 값이며, 이를 로렌츠 힘이라고 합니다.
전하 사이의 전기력 외에도 움직이는 전하들은 서로 자기력을 작용합니다. 자기장은 이동 전하 또는 전류로 알려진 이동 전하 그룹에 의해 생성됩니다. 이 자기장에 반응하여 두 번째 전류 또는 이동하는 전하에 의해 자기력이 발생합니다. 기본적으로 두 물체의 원자 내에서 움직이는 전자 사이의 상호 작용은 두 물체 사이에 자기력을 생성합니다.
움직이는 전하에 작용하는 자기력에는 네 가지 주요 특성이 있습니다. 첫째, 그 크기는 전하의 크기에 비례합니다. 둘째, 힘의 크기는 자기장의 크기에 비례합니다. 하나가 아닌 두 개의 동일한 막대 자석의 경우 움직이는 전하 입자에 가해지는 힘은 속도와 전하의 변화 없이 두 배가 됩니다.
세 번째 특징은 전하가 이동하든 안 하든 일정하게 유지되는 전기력과 달리 자기력은 테스트 전하의 속도에 따라 달라진다는 점입니다. 정지해 있는 하전입자에는 자기력이 가해지지 않습니다. 넷째, 자기력은 항상 속도 및 자기장에 수직입니다.
자기장 에서 속도 v로 움직이는 전하 Q의 자기력 F B,는

이를 로렌츠 힘의 법칙이라고 합니다.
요금 Q가 일정 금액만큼 이동하는 경우

그럼 완료된 작업은 다음과 같습니다

세 가지 방정식을 결합하면

따라서 자기력은 전혀 작용하지 않습니다. 테스트 충전의 이동 방향만 변경할 수 있습니다. 입자의 속도는 자기력의 영향을 받지 않습니다.
배터리에 연결된 두 개의 전선을 고려하십시오.
전류의 방향이 반대이면 전선이 반발합니다. 방향이 같으면 전선이 당겨집니다.
테스트 전하가 근처에 놓이면 전선이 전기적으로 중성이기 때문에 힘이 가해지지 않습니다. 따라서 전선 사이에 작용하는 힘은 전기가 아닙니다. 이것을 자기력이라고 합니다.
자기 나침반을 와이어 근처에 놓으면 바늘에 힘이 가해지고 주위의 원에 접선으로 정렬됩니다. 결과적으로 자기장의 동심원 루프가 와이어 주위에 형성됩니다.
엄지 손가락이 전류의 방향을 가리키면 감긴 손가락이 자기장의 방향을 제공합니다.
위쪽 방향의 전류가 흐르는 와이어의 경우 자기장은 평면 안쪽을 가리키고 자기력은 왼쪽을 가리킵니다.
이 방향의 조합은 오른손 법칙을 충족합니다. 자기장 B에서 속도 v로 움직이는 테스트 전하 Q의 자기력은 Q에 v와 B의 외적을 곱한 값이며, 이를 로렌츠 힘이라고 합니다.
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