Til en person, der har valgt elteknik som egenHovedprofessionen, nogle af de grundlæggende egenskaber ved den elektriske strøm og de tilhørende magnetfelter er meget velkendte. En af de vigtigste af disse er gimletens regel. På den ene side er det ret svært at kalde denne regel lov. Det er mere korrekt at sige, at dette er en af ​​de grundlæggende egenskaber ved elektromagnetisme.

Hvad er borreglen? Definition eksisterer dog, men for en mere fuldstændig forståelse er det værd at huske det grundlæggende i elektricitet. Som det er kendt selv fra fysikens skoleforløb er den elektriske strøm bevægelsen af ​​elementære partikler, der bærer en elektrisk ladning på noget ledende materiale. Normalt sammenlignes den med den valoriske elektrons interatomiske bevægelse, som på grund af en ekstern handling (for eksempel en magnetisk puls) modtager en energidel, der er tilstrækkelig til at forlade deres stabile kredsløb i atomet. Lad os lave et mentalt eksperiment. Til dette har vi brug for belastningen, kilden til EMF og lederen (ledningen), som forbinder alle elementerne med i et enkelt lukket kredsløb.

Kilden skaber en retningsbestemtbevægelsen af ​​elementære partikler. Således i det 19. århundrede blev det observeret, at en sådan leder omkring et magnetfelt, der roterer i den ene eller anden retning. Borens regel kan bruges til at bestemme rotationsretningen. Feltets rumlige konfiguration er en slags rør, i midten af ​​hvilken lederen er placeret. Det virker: Hvilken forskel, hvordan dette genererede magnetfelt opfører sig! selv Ampere bemærkede imidlertid, at to ledere med en aktuel indvirkning på hinanden med deres magnetfelter, der starter eller tiltrukket af hinanden, afhængigt af rotationsretningen af ​​deres marker. I fremtiden, baseret på en række forsøg udført af Ampere formuleret og begrundet sin lov for interaktion (ved den måde, det er grundlaget for elektriske motorer). Selvfølgelig er det meget vanskeligt at forstå, hvad der sker, uden at kende borgerens regel.

I vores eksempel er den nuværende retning kendt - fra"+" Til "-". At kende retningen gør det nemt at bruge borens regel. Mentalt begynder vi at skrue det højre borehul ind i lederen (langs den), så den resulterende translationelle bevægelse er koaksial med strømstrømmen. I dette tilfælde vil rotationen af ​​håndtaget falde sammen med magnetfeltets rotation. Du kan bruge et andet eksempel: skru den sædvanlige skrue (bolt, skrue).

Denne regel kan bruges lidtellers (selvom den grundlæggende betydning er den samme), hvis du mentalt fat i højre hånd leder med en strøm, så de fire bøjede fingre angiver i hvilken retning det roterende felt, så bøjede tommelfingeren vil pege i retning af den strøm, der går gennem en leder. Følgelig omvendte er også tilfældet: at kende den aktuelle retning, "kramme" tråden, er det muligt at kende rotationsretningen af ​​vektoren frembringes af magnetfeltet. Denne regel er meget udbredt i beregningen af ​​spoler, som afhængigt af retningen af ​​spoler styre at påvirke den strømmende strøm (oprettelse, om nødvendigt, tæller).

Dørens lov tillader os at formulereCorollary: Hvis højre væk, så at spændingslinie genereret magnetfelter indbefattet deri, og fire udrettet tommelfinger peger på en kendt bevægelsesretning af ladede partikler i lederen, derefter bøjet i en vinkel på 90 grader tommelfinger vil indikere retningen af ​​kraften vektor udøves på conductor bias. Forresten skaber denne kraft et drejningsmoment på en elektrisk motors aksel.

Som du kan se, er der en hel del måder at bruge ovenstående regel på, derfor er det vigtigste "vanskelighed", at vælge hver enkelt person til at forstå det.

</ p>