資格LABO
資格LABO
ズルい勉強法ラボ
理論 第28回 ⏱ 約29分で読めます

4形状コイルの磁界の強さHを「分母の2πr」で見分ける

電験三種「理論」で多くの独学者が混乱する直線状・円形・無限長・環状の磁界の強さHの4公式を、たった1つの視点で攻略。「円形コイルだけ分母に2πrがない」という例外を先に押さえれば、似て見える4つの式がスッと整理でき、本番で迷わず書き分けられるようになります。

🃏 暗記フレーズ:円形だけ2r、残りは長さで割る

🎥 動画でも解説しています > YouTubeで開く

この記事で身につくこと

参考書の電磁力のページを開くと、磁界の強さHの公式が4つ、ずらっと並んでいます。

似たような分数が4つ。Nが付いたり付かなかったり、πがあったりなかったり。これを丸暗記しようとして、試験本番でどれがどれだか分からなくなる——この単元でつまずく人のほぼ全員が、同じ道をたどります。

ですが、安心してください。この4つはバラバラの公式ではありません。整理の軸はたった1本、「円形コイルだけが例外」。これだけです。

つまずきポイントこの記事を読んだあと
4つの形状と公式の対応が覚えられない形を見れば分母が決まると分かる
円形コイルにもπを付けてしまう円形だけπなしの理由を説明できる
忘れたら終わりの丸暗記アンペールの法則から自力で導ける

丸暗記から卒業して、「形を見たら分母が決まる」という考え方を手に入れる。それが今日のゴールです。

H公式は円形だけ大例外!H=NI/2r、2πrじゃない!

暗記フレーズ:円形だけ2r、残りは長さで割る

まず結論から。電験の勉強は、結論を先に頭に入れてから理屈を追うのが一番の近道です。

円形だけ NI/2r(2πrなし)。残り3つは長さで割る。Hの分母は形で決まる。

この一文がすべてです。円形コイルだけがビオ・サバールの法則から導かれるためπが消え、残りの3つはアンペールの法則という共通のルールから導かれるので、必ず分母に「磁界が回るルートの長さ」——2πr か ℓ——が来ます。

アンペールの法則の魔法!円形だけNI/2r・残りは2πr付き(結論)

🃏 暗記シート
Q. 電験三種の磁界の強さHの4公式をまとめた暗記フレーズは?
💡 例外は1つだけ

ステップ1:混乱の原因は3つしかない

いきなり公式に入る前に、なぜこの単元でつまずくのかを一度きちんと言葉にしておきましょう。原因が分かれば、対処は驚くほど簡単になります。

混乱の原因具体的な症状
① 形状と公式の対応が曖昧「環状ソレノイドってどっちの式だっけ?」で手が止まる
② 円形コイルのトラップ他の3つに引っ張られて、円形にもπを付けてしまう
③ 丸暗記に頼っている一度忘れると、その場で復元する手段がない

電験三種理論の苦手必見!H公式の混乱ポイント3つ(導入)

このうち③が一番やっかいで、同時に一番おいしいポイントでもあります。というのも、アンペールの法則というたった1つのルールを理解しておけば、4公式のうち3つはその場で作り直せてしまうからです。覚える量が4分の1になる、と言い換えてもいいでしょう。

なお、磁界そのもののイメージがまだ曖昧だという方は、先に電磁力の前に「磁石の正体」:同種は反発・異種は引き合うを一発理解を読んでおくと、この先の話がぐっと入りやすくなります。

ステップ2:直線状導体 ── 分母の2πrは「円周の長さ」だった

では形状①、まっすぐな電線から始めましょう。

直線状導体の磁界の強さH=I/2πrの導き方(アンペールの法則・形状①)

アンペールの法則をひとことで

アンペールの法則は、言葉にするとこうなります。

電流の周りを閉じたループでぐるっと一周すると、磁界H × そのループの長さが、ループの中を流れる電流に等しくなる。

文字で読むと難しく感じますが、絵にすると単純です。縦に伸びた電線に電流Iを流すと、電線の周りに磁界が同心円状に広がります。電線を軸にした渦巻きだと思ってください。

式を実際に組み立てる

磁界が回っているルートは「半径rの円」です。円周の長さは、小学校で習ったとおり 。これをアンペールの法則に当てはめると、

両辺を で割って、

出ました。丸暗記せずに、円周の公式だけで導けてしまいました。

ここで受け取ってほしいのは、答えそのものより分母の正体です。分母の は、天から降ってきた謎の数字ではなく「磁界が回る円の周の長さ」でした。この感覚さえ掴めば、残りの形状も同じ手口で崩せます。

🃏 暗記シート
Q. 電験三種の電磁力分野で、直線状導体から距離rの点の磁界の強さHを求める式は?
💡 円周=2πr

ステップ3:円形コイル ── 今日最大の山場、πはなぜ消えるのか

さあ、本日の主役です。形状②、円形コイル。

分母をよく見てください。2r だけ。πがどこにもありません。

円形コイルの磁界の強さに2πrが付かない理由・ビオ・サバールの法則(形状②)

なぜアンペールの法則が使えないのか

直線状導体では、磁界がきれいな同心円を描いてくれたので、閉じたループを設定するのが簡単でした。ところが円形コイルでは事情が変わります。求めたいのは「コイルの中心という1点」の磁界。しかもコイル自体がすでに曲がっている。この状況では、アンペールの法則で使える都合のいい閉ループが引けないのです。

ビオ・サバールの法則と、πが約分される瞬間

そこで登場するのがビオ・サバールの法則です。考え方は「コイルを細かく刻み、その微小な一片一片が中心に作る磁界を、全周にわたって足し合わせる」というもの。要するに積分です。

この積分の途中で、円周の要素である が分子側に顔を出します。そして分母側にもコイル全体の寄与として が現れ、 が約分されて消える。残るのが というわけです。

項目直線状導体円形コイル
使う法則アンペールビオ・サバール
磁界を求める場所電線から距離rの点コイルの中心
πの扱い分母に残る計算途中で約分され消える

巻数Nが掛かるのは、N巻きのコイルは実質「N本分の電流が流れている」のと同じだからです。ここは直感どおりで構いません。

「なぜπが消えるのか」を物理の仕組みとして持っておけば、試験本番でうっかりπを付ける事故は起きません。丸暗記だと不安ですが、理由が分かっていれば忘れようがないのです。

🃏 暗記シート
Q. 電験三種の電磁力分野で、円形コイルの中心の磁界の強さHを求める式は?
💡 分母にπは無い

ステップ4:無限長ソレノイド ── πが無くてもアンペール組

形状③、無限長コイル(ソレノイド)です。長〜く引き伸ばしたコイルをイメージしてください。

無限長ソレノイドの磁界はH=N/ℓ×Iで決まる・単位巻数密度(形状③)

内側だけに磁界があるのがミソ

無限長コイルの大きな特徴は、内側には均一な磁界があり、外側はほぼゼロという点です。そこで閉ループを「コイルの内側を通って、外側を戻ってくる長方形」に設定します。

外側の磁界はゼロですから、外側の辺は計算に一切貢献しません。つまり磁界Hが効いているのは、長さℓの内側部分だけ。ここがこの形状の急所です。

式を組み立てる

長さℓの中にN巻きあるので、ループを貫く電流はN本分、つまり になります。

は「単位長さあたりの巻数」、つまり巻数の密度です。これを小文字の と置いて と書くこともあります。「1メートルあたり何回巻いてあるか」という意味だと押さえておけば十分です。

πが出てこない理由

ここで一つ、混同しやすい点を潰しておきます。πが無いからビオ・サバール、ではありません。 無限長ソレノイドは立派なアンペール組です。πが出てこないのは、磁界が通るルートが円ではなく直線(長さℓ)だから。それだけの理由です。

分母が になるか になるかは、磁界のルートが円か直線かで決まる。

🃏 暗記シート
Q. 電験三種の電磁力分野で、無限長ソレノイド内部の磁界の強さHを求める式は?
💡 単位長さあたりの巻数n

ステップ5:環状ソレノイド ── 直線状との違いは「N倍」だけ

最後、形状④の環状ソレノイド。コイルをドーナツ状に曲げた形で、トロイダルコイルとも呼ばれます。

環状ソレノイドの磁界は平均磁路長2πrで割る・トロイダルコイル(形状④)

磁界はドーナツの中——鉄心の中——をぐるぐる回っています。ですから閉ループは「ドーナツの中心を通る円」に設定します。その半径をrとすれば、ループの長さは 。直線状導体とまったく同じ形の分母です。

直線状と見分ける唯一のポイント

分母が同じなので、この2つは試験でも混同されやすい組み合わせです。しかし違いはたった1点しかありません。

直線状導体環状ソレノイド
導体の本数電線1本N巻きのコイル
ループを貫く電流
分母(同じ)
公式

つまり「直線状のIがNIに変わっただけ」。この一言で覚えてしまえば、二度と取り違えません。なお環状ソレノイドの は、実務では「平均磁路長」と呼ばれ、変圧器の鉄心設計でそのまま使われる量です。

🃏 暗記シート
Q. 電験三種の電磁力分野で、環状ソレノイド(トロイダルコイル)の磁界の強さHを求める式は?

ステップ6:4形状を一枚の表で整理する

ここまでの4つを、一度に並べて見比べてみましょう。バラバラに覚えていたものが、一本の軸で串刺しになります。

形状公式使う法則分母の正体π
① 直線状導体アンペール円周 あり
円形コイルビオ・サバールただの なし(例外)
③ 無限長コイルアンペール直線の長さ なし
④ 環状ソレノイドアンペール円周 あり

アンペールの法則と4形状コイルの図解比較表(中間整理)

表を縦に眺めると、言いたいことが2行にまとまります。

  • 円形だけビオ・サバール、残り3つはアンペール
  • 円形だけ 2r、残り3つは 2πr か ℓ

これが今日の一番大事なエッセンスです。試験直前に見返すなら、この表だけで十分でしょう。

ステップ7:基礎クイズ ── 円形コイルで頭を切り替えられるか

理解の確認です。手を動かしてみましょう。

問題 半径 の円形コイルに、巻数 、電流 を流した。中心の磁界の強さHはいくらか。

解答

「円形コイル」という言葉を見た瞬間に「例外! πを付けない!」と切り替えられたかどうかが、この問題のすべてです。

答えは 20 [A/m]

もし間違えて2πrを付けたら

ここが恐ろしいところです。うっかり で計算すると、

20 が 6.37 になってしまいました。答えが3分の1以下です。しかもこの 6.37 という数字、いかにも選択肢に並んでいそうな顔をしています。これが「円形コイルのトラップ」の怖さです。

ステップ8:応用クイズ ── 磁界Hと磁束密度Bをつなぐ

もう一問、少し先に進みます。

問題 直線状導体に電流Iを流したとき、距離rの点の磁界の強さをHとする。周囲の透磁率をμとして、この点の磁束密度Bを求めよ。

解答は3ステップ

ステップやること
1HとBをつなぐ関係式 を思い出す
2直線状導体の を代入する
3合体させて

「原因のH、結果のB」で混同を防ぐ

HとBを取り違える失点は本当に多いのですが、次のイメージを持つだけで激減します。

記号立ち位置意味
原因電流が流れれば生まれる。空間の材質には関係しない
結果原因Hに材質の性質(透磁率μ)が掛かって初めて決まる

だから という順序になるわけです。Hは材質に無関係、Bは材質込み。この一文を覚えておけば、問題文が「磁界」と言っているのか「磁束密度」と言っているのかで迷わなくなります。

🃏 暗記シート
Q. 電験三種の電磁力分野で、磁界の強さHと磁束密度Bを結ぶ関係式は?
💡 原因のH、結果のB

ステップ9:この公式、実は身の回りで働いている

少し息抜きに、今日の4公式が現実のどこで使われているかを見ておきましょう。

使われている場所関係する形状
MRI(医療用画像診断装置)無限長コイル・円形コイルの原理を組み合わせた超電導コイル
電柱の上の変圧器(トランス)環状ソレノイドと同じ原理の鉄心。平均磁路長 を使って設計

病院であの大きな輪の中に入って撮影するMRIは、人体を透過できる均一な磁界Hを作る必要があります。その設計の土台にあるのが、今日勉強した公式です。街を歩けばどこにでもある電柱の変圧器も同じで、鉄心の平均磁路長の計算がそのまま効いてきます。

机上の空論ではなく、社会インフラの根っこにある知識を学んでいる——そう思うと、少し背筋が伸びませんか。

まとめ

最後にもう一度、4形状を確認しておきましょう。ここをスクリーンショットしておけば、試験直前の見直しはこれ一枚で足ります。

形状公式ひとこと
直線状導体アンペール組、分母は円周
円形コイル【例外】ビオ・サバール、πなし
無限長コイルアンペール組、分母は長さℓ
環状ソレノイドアンペール組、直線状のIがNIになっただけ

そして今日の暗記フレーズを、もう一度。

円形だけ 2r、残りは長さで割る。Hの分母は形で決まる。

形を見たら分母が決まる。分母が決まれば公式が決まる。 この順序で頭を動かせるようになれば、この単元はもう得点源です。苦手だったはずの4公式が、今は1つのルールに見えているはずです。

🃏 暗記シート
Q. 電験三種の磁界の強さHの4公式のうち、アンペールの法則ではなくビオ・サバールの法則から導くのはどれ?

⚠ ここを間違える人が多い

この単元での失点は、実は数パターンに集中しています。事前に知っておくだけで防げるものばかりですから、しっかり潰しておきましょう。

❌ 半円のコイルにも H = I/2r をそのまま使ってしまう

問題図をよく見ると、円が丸ごと1周ではなく半分だけというケースがあります。これは頻出のひっかけです。

正しくは:中心に磁界を作っているのは円弧の部分だけで、しかも半周分しかありません。したがって 半分、つまり になります。図の中にまっすぐな導体部分が描かれていても、その直線部分から中心を見ると電流の向きと位置関係が一直線上に並ぶため、中心の磁界には寄与しません。「弧の割合を掛ける」と覚えておくと、4分の1円などの変形問題にも対応できます。

❌ ℓ(エル)と I(アイ)を取り違えて代入する

という式は、電験三種で最も見間違いが起きやすい式の一つです。手書きのメモで「ℓ」と「I」を書き分けているつもりでも、計算用紙の上では驚くほど似た形になります。

正しくは:数値を代入する段階で、単位を必ず添えて書くのが最強の防御です。「0.2 m」と書けば長さ、「0.1 A」と書けば電流。単位まで書いてから代入すれば、分母に電流を入れる事故は起こりません。この一手間で、透磁率μを問う問題まで芋づる式に落とす失点が防げます。

❌ 円形コイルの軸上で「反対側は向きが逆」と思い込む

円形コイルの中心から軸に沿って離れた点の磁界を扱うとき、コイルを挟んで反対側では磁界の向きが反転すると考えてしまう人がいます。

正しくは:反転しません。中心を として軸上の磁界を表すと、コイルの左右で完全に対称な、中央が最も高い山なりの形になります。中心で最大、遠ざかるほどゼロに近づく——この形をイメージで持っておけば、グラフ選択問題で迷いません。

過去問ではこう出た

この分野は、電験三種の理論科目で非常に安定して出題されるテーマです。実際、電験ジムに収録している範囲だけでも次の6問が該当します。

年度問番号
平成28年問3
平成30年問4
令和1年問4
令和6年 上期問4
令和7年 上期問4
令和7年 下期問4

注目してほしいのは問番号の偏りです。問3〜問4という、試験開始直後に出てくる位置に集中しています。つまり、ここで手が止まると本番のリズムそのものが崩れかねません。逆に言えば、4公式を即答できる状態にしておけば、開始5分で1問確保して落ち着いて先に進めるということです。

出題形式は、公式に数値を代入する基礎計算と、形状を組み合わせて磁界を合成させる応用の両方があります。まずは4公式を確実にし、そのうえで組み合わせ問題に進むのが最短ルートです。なお、電流が2本になると力の話(電磁力)に発展します。そちらは平行導体間に働く電磁力は「ℓを掛けない」が9割で扱っているので、続けて読むと理解が立体的になります。

電験ジムで実際に解いてみる

よくある質問

Q. 4つの公式は、結局すべて丸暗記しないとダメですか?

いいえ。丸暗記が必要なのは、正確には円形コイルの だけです。残りの3つは、アンペールの法則「磁界 × ルートの長さ = 貫く電流」さえ覚えていれば、その場で組み立て直せます。磁界のルートが円なら長さは 、直線なら 。あとは貫く電流が かを図から読み取るだけです。試験本番で公式が飛んでも、この手順を踏めば復元できます。覚える対象を1つに絞れる、というのがこの単元最大の攻略法です。

Q. 無限長ソレノイドの「無限長」って、実際にはあり得ないのでは?

そのとおりで、現実に無限に長いコイルは存在しません。これは十分に長いコイルを扱いやすくするための理想化です。実際のコイルでも、長さが直径に比べて十分大きければ、内部の磁界はほぼ均一になり外部はほぼゼロになるため、 が良い近似として使えます。試験問題で「無限長」「十分に長い」と書かれていたら、「端の影響は考えなくていい」という合図だと受け取ってください。

Q. 磁界Hと磁束密度B、問題文ではどちらを問われているのか見分けるコツは?

単位に注目するのが一番確実です。 とあれば磁界H、(テスラ)とあれば磁束密度B。また、問題文に透磁率μや比透磁率、鉄心の材質が登場していたら、ほぼ間違いなくBを問う流れです。逆に材質の話が一切出てこなければ、Hだけで完結します。μが出てきたら を挟む——この反射を作っておきましょう。なお、この「材質の性質を掛けて実際の量が決まる」という構図は静電気分野とそっくりで、そのあたりの対応関係は静電気と電磁力は「双子の公式」——εをμに替えるだけで全部解けるで詳しく整理しています。εをμに置き換えるだけで公式が対応する、という視点を持つと記憶量が一気に減ります。

📖 ここまで読んだあなたへ

Webの何倍も覚えやすい
紙のフルラミネート加工の
暗記シート
があります

実績2,000部突破
お風呂や電車のスキマ時間でサクッと勉強できます。
付属の練習用紙で無限に練習できます♪

📋ラミネート加工 🎨フルカラー 💧防水 🛁お風呂でもOK 🚃電車でもOK ♾️練習用紙で無限練習

この記事を読み終えたら、進捗を記録しましょう

この記事をシェア

読んだ内容を、過去問で試す

理論の過去問を解いてみませんか?

過去問対策Webサービス「電験ジム」なら、 平成27年〜令和8年上期の1,400問超を、 すべて解説つきで解けます。わからない所はその場でAIに質問でき、苦手は自動で色分けされます。

電験ジムで解いてみる

14日間 無料でお試し・月額980円・いつでも解約できます

📱 この記事を読んだ方限定

LINE公式アカウントを追加して、トークに「サイト理論ノート」と送ると、 「理論科目 導入編ノート」(第1章 直流回路)を無料でお渡しします。

LINEで友だち追加する →
資格LABO

この記事を書いた人

資格LABO

電験三種を含め、さまざまな資格を一発合格した経験をもとに、 忙しい社会人が最短距離で受かるための教材とYouTube解説を作っています。 暗記シート・講義ノートは累計2,000部を突破し、 多くの合格報告をいただいています。

保有資格

電気主任技術者電気工事士公害防止管理者放射線取扱主任者中学校・高等学校 教員免許
  • ⚡ 電験三種・電験二種の解説動画をYouTubeで公開中
  • 📚「勉強の過程」より「結果を重視」した教材の制作・販売
  • 🏋️ 過去問対策Webサービス「電験ジム」を開発・運営

スポンサーリンク

📚 理論科目の他の記事も読む

次は…(ローテーション順)
機械
誘導電動機のトルク曲線を「安定域の2法則」だけで得点源に変える

機能追加のご要望・バグ報告をお待ちしています

サイトをより良くするため、お気付きの点・「こんな機能が欲しい」「このページが見にくい」など、お気軽にご意見をお寄せください。