磁場力是指當磁場通過帶電粒子(如分子)時,磁場對其施加或作用的效應。只要磁鐵附近有帶電分子,或電流通過導線或線圈時,磁場力就存在。磁場力可用于驅動電動機,分析粒子對其反應的方式,從而分析材料的化學結構當電流通過導線...
磁場力是指當磁場通過帶電粒子(如分子)時,磁場對其施加或作用的效應。只要磁鐵附近有帶電分子,或電流通過導線或線圈時,磁場力就存在。磁場力可用于驅動電動機,分析粒子對其反應的方式,從而分析材料的化學結構當電流通過導線時,電子流產生一個磁場,產生一個可以作用于其他材料的力。一個常見的磁場力例子是電動機,它使用一個繞著導線的轉動轉子,被附加線圈的定子包圍。當電流作用于定子線圈時,它們會產生磁場,磁場的力產生轉矩,使轉子轉動。

地球有一個行星磁場磁場力的方向可以用右手定則來描述,一個人可以用拇指、食指、食指和食指指向三個不同的方向,通常稱為x軸、y軸和z軸每根手指和大拇指應該成90度角,所以如果一個人把食指指向上,第二個手指指向左邊,拇指直接指向這個人。使用這樣的手指排列方式,每個手指都會顯示電流方向(食指)、磁場(第二個手指)和產生的磁場力(拇指)。當手的四個手指向手掌彎曲時,這顯示了磁場的方向,拇指仍然指示力的方向。對于學習磁場的學生來說,使用右手尺是一種簡單的方法,可以看到電流和由此產生的力的影響在實驗室里,磁場對材料的分析非常有用。如果一種材料需要鑒定,或者分解成它的分子組分,樣品可以被電離,這會使材料變成帶正電荷或負電荷的氣體。這種電離的氣體隨后通過強磁場,并出口到一個收集區。試樣中每個電離粒子的質量或重量對磁場力的響應不同,粒子從直線方向輕微彎曲。收集設備記錄每個粒子撞擊探測器的位置,計算機軟件可以從分子與場的相互作用中識別出分子。使用這種技術的一種設備稱為質譜儀,被廣泛用于幫助識別未知物質另一種利用磁場引起電離物質變化的方法是粒子加速器,在20世紀末,當時建造的最大的粒子加速器位于瑞士和法國的邊界,該設備在地下17英里(27公里)深處的一個大環形線圈中,利用磁場力使帶電粒子快速加速進入環路,在那里附加的磁場繼續加速帶電粒子的速度當高速粒子在大型收集器上盤旋時,它們被其他磁場控制裝置控制,并被送入與其他物質的碰撞中。這臺設備是用來測試類似于太陽或其他恒星中的高能碰撞的,在核反應過程中,由于加速器上方的巖石層吸收了高速能量和離子,地下的位置被用來防止空間中的粒子干擾測試結果。