螺旋.如果是右手螺旋法则判断力矩的话,那么不是逆时针方向吗

如何用右手螺旋定则确定电流的方向
如何用右手螺旋定则确定电流的方向就是知道了通电螺线管两端的记性,怎么根据右手螺旋定则确定管中电流方向
用右手握住螺线管时,首先得确定螺线管中电流方向,螺线管中的电流是环绕的,即是转圈的,用你的右手四指弯曲,让手指弯曲的方向 与电流的方向一致,则大拇指所指一端即为螺线管制N级.反之,在知道螺线管的N 级时,在用右手握住螺线管时,先用大拇指指向已知的N级,则其余四指弯曲的方向即为螺线管中的电流的环绕方向.并由此可以判断电源的正负级.简单地说,如果已知螺线管中的电流方向,你就把右手五指伸开,四指与大拇指成直角,先让四指与图中电流方向一致,弯曲后即与它的环绕方向一致,则大拇指所指的方向即为螺线管的N级.若已知螺线管的N级,则把右手五指伸开,四指与大拇指成直角,先让大指指向N级,再把其余四指弯曲,则螺线管中的电流方向与弯曲四指的环绕方向一致. 再问: ??????????????????????? ??????????????????? 再答: ??????????????????????????
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四指弯曲并指向电流方向,大拇指所指的方向就是磁场方向,关键就是判断电流方向.
角速度ω=v*r 这个式子中物理量都是矢量,有方向的.角速度的方向判断如下:用右手握拳,四指螺旋方向对准v矢量转向r矢量的方向(转向角度不超过平角180度),则大拇指指向的就是角速度ω的方向
电磁感应现象中,发生电磁感应的导体相当于电源,在电源内部,电流是从负极到正极的.故而先判断感应电流的磁场,进而由右手螺旋定则判断电流的方向,电流往哪指,哪里是正极.
因同名磁极相互排斥,异名磁极相互吸引,故螺线管右侧为N极,左侧为S极;则由右手螺旋定则可知螺线管中电流由右侧流入,左侧流出;故答案如图:由磁极间的相互作用规律得出通电螺线管的左端为N极,右端为S极,再由右手螺旋定则得出电流的方向,标出电源的正、负极.
img alt="作业帮" src="http://hiphotos.baidu.com/zhidao/pic/item/08fe31ea46f21fab59.jpg" style="vertical-align:FLOAT:" /> (1)当MN通
如图;小磁针的黑色部分为N极,若小磁针静止时,如图所示绕法,则由磁极间的相互作用规律得出通电螺线管左为N极,再由右手螺旋定则得出电流的方向,电源的左端为电池的负极,右端为正极.若小磁针的N极向右指向,则电源的左端为电池的正极,右端为负极.
从右向左摆动到最低点的过程中,穿过线圈的磁通量向上且在减少,根据楞次定律,感应电流的磁场应该也是向上的,根据右手螺旋定则,感应电流的方向是dvbad从最低点向左摆动的过程中,向上的磁通量增加,根据楞次定律,感应电流的磁场应该是向下的,根据右手螺旋定则,感应电流方向是dcbad建议在最左边的时候,你将线圈看成是水平的,与
(1)先做出电视机的像点,再连接像与遥控器,交于墙壁的点为入射点,再连接电视与入射点,标出方向.如下如所示:(2)折射光线与入射光线相比,远离主光轴偏折,光线发散了,故填入凹透镜;(3)根据磁极间的相互作用规律可知,通电螺线管靠近小磁针S极的一端(左端)为N极,则另一端(右端)为S极.所以在磁体外部,磁感线由螺线管的左
解题思路: 根据楞次定律的内容,感应电流的磁场总是阻碍引起感应电流的磁通量的变化.判断出导体环中的电流方向.根据楞次定律的另一种表述,感应电流的效果总是要反抗(或阻碍)产生感应电流的原因.判断出导体环的运动情况解题过程: 解:条形磁铁从导体环的右上方较高处突然向下移动,原磁场的方向向下,穿过导体环的磁通量增大,根据楞次
因同名磁极相互排斥,异名磁极相互吸引,所以第一个图中的螺线管右侧为N极,左侧为S极,则由右手螺旋定则可知螺线管中电流由右侧流入,左侧流出所以第二个图中的螺线管右侧为N极,左侧为S极,则由右手螺旋定则可知螺线管中电流由左侧流入,右侧流出;所以第三个图中左边的螺线管右侧为S极,左侧为N极,则由右手螺旋定则可知螺线管中电流由
(1)小球在水中处于漂浮状态,浮力等于重力,重力的方向竖直向下,浮力的方向是竖直向上的,示意图如下:(2)由图可见,当用力F1时,钳子将沿顺时针方向转动,所以阻力方向向下;从支点向动力作用线做垂线,垂线段的长度即为动力臂L1.如下图所示:(3)由磁感线的形状知通电螺线管的右端为N极,磁感线由磁体的N极发出,回到S极;由
(1)重力从重心竖直向下画,标出符号G,拉力从重心竖直向上画,标出符号F,注意两个力大小相等,所画的长度要相等.(2)分别作出物体AB端点A、B关于平面镜的对称点A′、B′,用虚线连接A′、B′即为AB在平面镜中的像.如图:(3)利用安培定则用右手握住导线,让四指指向电流方向,则大拇指指向右端,即螺旋管的右端为N极,左
小磁针静止时N极向左,则由同名磁极间相互排斥、异名磁极间相互吸引可知螺线管左侧为S极,右侧为N极;由右手螺旋定则可知电流由左侧流入螺线管,即电源左侧为正极;故答案如图所示:由小磁针静止时的指向和磁极间的相互作用可知螺线管的磁极,由右手螺旋定则可知电流的方向及电源的正负极.
解题思路: 通过线圈处于平衡,根据共点力平衡判断安培力的方向,从而确定磁场的方向,根据右手螺旋定则确定电流的方向解题过程:
解题思路: 由小磁针静止时的指向可知螺线管的磁极;由右手螺旋定则可知电流的方向及电源的正负极.解题过程: 解:小磁针静止时N极向右,SN极靠近螺线管;因同名磁极相互排斥,异名磁极相互吸引;故说明螺丝线管a端为S极,b端为N极;则由右手螺旋定则可知电流由d流入螺线管,故说明d端为电源正负极,最终答案:略
首先,要根据原磁场的变化判断感应磁场的方向.其次,根据感应磁场的方向,并利用安培定则,摆放好自己的右手,熟练的话,在脑中想象即可.最后,四指的环绕方向,就是感应电流方向.具体是顺时针还是逆时针,可以和钟表对比来判断.例如右手大拇指指向自己,四指为逆时针方向.
安培定则(右手螺旋定则)用来判断(直线)电流,(环形)电流的方向与(电流激发磁场的磁感线)方向之间的关系
左右手定理 左手定则: 左手定则(切记不是安培定则,安培定则是右手螺旋定则):已知电流方向和磁感线方向,判断通电导体在磁场中受力方向,如电动机. 伸开左手,让磁感线穿入手心(手心对准N极,手背对准S极), 四指指向电流方向 ,那么大拇指的方向就是导体受力方向. 其原理是: 当你把磁铁的磁感线和电流的磁感线都画出来的时候深入评析――影牙城堡的一处设计错误_魔兽世界专区_游民星空 GamerSky.com
处理 SSI 文件时出错
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深入评析――影牙城堡的一处设计错误
发布时间: []  游民星空
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首先要端正一个观念:即使是游戏,城堡依然是给正常的、大多数右手执剑的人类为了防卫所设计的堡垒。暨:影牙城堡是人类设计了给自己防卫用的。
注意:我强调右手执剑。
进攻堡垒的大致方向是:由外而内,由下向上。(废话)
这里要着重讨论“由下而上”的战斗部分,主要发生在碉楼螺旋阶梯上。
(插入常识:顺时针向上螺旋称为左手螺旋,逆时针向上螺旋成为右手螺旋)
想象一下,两个右手执剑的在螺旋阶梯上的战斗,情况1左手螺旋:下方的进攻方主手位于螺旋内侧,由于中轴的阻扰完全无法施展。上方的进攻方主手处于螺旋外侧,施展空间大。
情况2右手螺旋:上方的防守方主手位于螺旋内侧,由于中轴的阻扰完全无法施展。下方的进攻方主手处于螺旋外侧,施展空间大。
这样就引出了城堡螺旋阶梯设计原则:左手螺旋。
让我们看看影牙城堡的螺旋阶梯。
是右手螺旋。
所以BLZ对于影牙城堡的落选阶梯设计是错误的。
PS:我不是学建筑的,欢迎来拍。
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&区分左手螺旋和右手螺旋
区分左手螺旋和右手螺旋
作者 pangyu
怎样区分左手螺旋和右手螺旋啊 我怎么看怎么是一样的 谁有好的方法
一般就是用手去判断,就像用手去判读磁极那样
我也想知道这个是如何区分的,谁能告诉我们
伸出你得右手,大拇指指向螺旋轴的方向。 如果线条是从你的(食指-小拇指)向大拇指方向上移动则为右手螺旋。 反之为左手。
伸出你的右手, 其他手指蜷起。。。。。。。 其他如上。
再或者令该螺旋垂直纸面:
1.如果是逆时针生长的即为 右螺旋
2. 顺时针。。。。。。左螺旋
引用回帖:Originally posted by jehugu at
再或者令该螺旋垂直纸面:
1.如果是逆时针生长的即为 右螺旋
2. 顺时针。。。。。。左螺旋 用这个方法好像是明白点了
晶体是手性空间群还需要检测宏观晶体的手性信号,因为测的是一个晶体,可能有对映体存在于宏观晶体中。
在你看的方向左上为L,右上为R,当然还有其他的表述,可以找文献。
如果是单手性的晶体,螺旋应该是一种或者一种多余另外一种,两种螺旋都存在的一般是满足手性适应性的外消旋体。
找螺旋是个技术性比较强的工作,我的螺旋结构是个牛人帮找的,不过其实也很简单,一般以金属和配体链接而成的曲折上升链为螺旋单元,而且配体取单配位模式,不过如果存在混合螺旋的时候就需要牛人帮弄了。
找个和你空间群一样的已经报道的文献,详读后应该有很多帮助,
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与700万科研达人随时交流AutoCAD三维基础教程:右手螺旋定则
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摘要 : 本例为AutoCAD三维实例系列教程之右手螺旋定则,作者对CAD右手螺旋作了详细的讲解,适合新手朋友,对CAD三维绘画感兴趣的朋友可以学习下~~
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本集主要内容:右手螺旋定则
CAD中的旋转(包括平面旋转RO,旋转成实体REV,三维旋转,旋转面)的旋转规律是:右手螺旋定则。大拇指为法线的正方向,四指弯曲方向为正。
右手螺旋定则说明:比如下图,要旋转红色矩形成实体。
旋转轴的第1点对应掌根,旋转轴的第2点对应拇指,这是旋转负30度的结果。
这是旋转正30度的结果。
旋转负30度的结果
旋转正30度的结果右手螺旋定则是不是很好理解呢?可以看出旋转时,方向的确定,跟当前会标状态无关,而是右手螺旋定则!!!
实践中可以自己比一个手势,记住指定旋转轴的第一点是对应掌根,第二点对应拇指尖,CAD中涉及到旋转的地方都可以用这个定则来判定方向,这个定则跟坐标轴变化无关。
CAD的默认约定和数学上是一样的,即逆时针角度为正,顺时针角度为负。
举例说明,点实体编辑工具的“旋转面”。
第1点为掌根
第2点为拇指
要判断出结果
结果是否和你想象的一样?
CAD2006上的这个“旋转面”工具比较特殊,和CAD2008也不一样,它旋转的结果不是“回转体”。
“旋转成实体”时要求旋转轴位于旋转对象的一侧,CAD2006“旋转面”则无此要求,如图,是以白线为旋转轴。
旋转的结果
又是一例,图中椭圆与直线都在XY平面上,如何把椭圆旋转成垂直于XY平面的状态呢?
可以使用“三维旋转”。
注意命令行提示,指定旋转轴时,拾取图中直线上任意两点。
如图所示,对于对称图形旋转90度的情况,顺时针和逆时针旋转都是一样的,可以不考虑旋转方向。
对于其它情况,要注意拾取点的先后顺序以方便用右手螺旋定则确定旋转方向。
特别注意,在“修改”菜单中“三维操作”中的工具,不可错误地认为这些是和三维物体打交道的工具,跟平面图形无关。
关于“旋转实体”的REV命令,通常需要对象与旋转轴共面。但是不共面也可以进行,如此图中以红线为轴旋转。
结果如图,就是说旋转其实难副是以轴线在旋转对象所在平面上的射影为旋转轴。
由上结论可预见,青色的面域无法沿垂直的黄线旋转成实体。
在CAD中有多个地方都出现“旋转”一词,共同点是都遵守右手螺旋定则,实践中注意它们的区别,避免混浠工具。后面在下就列一个表来说明。
CAD2006中几个“旋转的比较[个人总结]
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为什么豆角等藤本植物都是绕着一个方向(右手螺旋定律)向上攀爬?
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