Правило буравчика

Использование правила правой руки в электродинамике

Если в магнитном поле подвесить на тонком и гибком проводе рамку с током, то она будет поворачиваться и расположится определенным образом. Аналогично поведение магнитной стрелки. Это свидетельствует о векторном характере физической величины, характеризующей магнитное поле. При этом направление этого вектора будет связано с ориентацией рамки и стрелки. Физической векторной величиной, которая характеризует магнитное поле, стал вектор магнитной индукции ($\vec{B}$).

Готовые работы на аналогичную тему

  • Курсовая работа Правило левой и правой руки для магнитного поля 490 руб.
  • Реферат Правило левой и правой руки для магнитного поля 270 руб.
  • Контрольная работа Правило левой и правой руки для магнитного поля 220 руб.

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту Узнать стоимость Это один из главных параметров, описывающих состояние магнитного поля, поэтому необходимо уметь находить его величину и, конечно, направление.

Для определения направления вектора магнитной индукции используют:

  • правило правого винта или
  • правило правой руки.

Направлением вектора магнитной индукции, в месте локализации рамки с током, считают направление положительного перпендикуляра ($\vec{n}$) к этой рамке. Положительная нормаль ($\vec{n}$) будет иметь направление такое же, как направление поступательного перемещения правого винта, если его головку вращать по току в рамке (рис.1 (a)).

Рисунок 1. Определение направления вектора магнитной индукции. Автор24 — интернет-биржа студенческих работ

Так, обладая пробной рамкой с током, помещая ее в исследуемое поле, давая ей свободно вращаться в нем, можно определить, как направлен вектор магнитной индукции в каждой точке поля. Необходимо только дать рамке прийти в положение равновесия, затем использовать правило правого винта.

Лень читать?

Задай вопрос специалистам и получи ответ уже через 15 минут!

Задать вопрос

Теперь обратимся к правилу правой руки. Сожмем правую руку в неплотный кулак (рис.2). Отогнем большой палец на 90°. Руку разместим так, чтобы большой палец указывал направление течения тока, тогда согнутые остальные четыре пальца укажут направление линий магнитной индукции поля, которое создает ток. А мы помним, что касательная в каждой точке поля к силовой линии (линии магнитной индукции) указывает направление $\vec{B}$.

Правило буравчика

Рисунок 2. Правило правой руки. Автор24 — интернет-биржа студенческих работ

Рассмотрим соленоид. Обхватим правой ладонью его так, чтобы четыре пальца совпали с направлением тока в нем, тогда отогнутый на девяносто градусов палец укажет, как направлено магнитное поле, создаваемое у него внутри.

Нам известно, что если в магнитном поле перемещать проводник, то в этом проводнике будет возникать ток индукции. Правило правой руки можно использовать для определения направления течения тока индукции в таких проводниках. При этом:

  • линии индукции магнитного поля должны входить в открытую ладонь правой руки,
  • палец этой руки отогнуть на девяносто градусов, и направить по скорости перемещения проводника,
  • вытянутые четыре пальца будут указывать, как направлен ток индукции.

Правилом правой руки можно воспользоваться при определении направления ЭДС индукции в контуре:

Согнутыми четырьмя пальцами правой руки охватить контур, в котором индуцируется ЭДС при изменении магнитного потока, отогнуть на девяносто градусов большой палец этой руки и направить его по направлению магнитного потока при его увеличении (или против направления магнитного потока при его уменьшении), тогда согнутые пальцы укажут на направление противоположное ЭДС.

Примечания

Математические детали общего понятия ориентации базиса, о котором здесь идёт речь — см. в статье Ориентация.

Под определением направления здесь везде имеется в виду выбор одного из двух противоположных направлений (выбор между всего двумя противоположными векторами), то есть сводится к выбору положительного направления.

Это означает, что другие правила могут быть также удобны в любом количестве, но их использование не является необходимым.

Это означает, что при желании можно пользоваться и противоположным правилом, и иногда это может быть даже удобно.

Понятие правого и левого базиса распространяются не только на ортонормированные, но на любые трехмерные базисы (то есть и на косоугольные декартовы координаты тоже), однако мы для простоты ограничимся здесь случаем ортонормированных базисов (прямоугольных декартовых координат с равным масштабом по осям).

Можно проверить, что в целом это действительно так, исходя из элементарного определения векторного произведения: Векторное произведение есть вектор, перпендикулярный обоим векторам-сомножителям, а по величине (длине) равный площади параллелограмма. То же, какой из двух возможных векторов, перпендикулярных двум заданным, выбрать — и есть предмет основного текста, правило, позволяющее это сделать и дополняющее приведённое здесь определение, указано там.

Левая резьба применяется в современной технике только тогда, когда применение правой резьбы привело бы к опасности самопроизвольного развинчивания под влиянием постоянного вращения данной детали в одном направлении — например, левая резьба применяется на левом конце оси велосипедного колеса

Помимо этого, левая резьба применяется в редукторах и баллонах для горючих газов, чтобы исключить подсоединение к кислородному баллону редуктора для горючего газа.

В том числе они могут быть в своих случаях и более удобными, чем общее правило, и даже иногда сформулированы достаточно органично, чтобы особенно легко запоминаться; что, правда, по-видимому, всё же не делает запоминание их всех более лёгким, чем запоминание всего одного общего правила.

Даже если мы имеем дело с достаточно асимметричным (и асимметрично расположенным относительно оси вращения) телом, так что коэффициентом пропорциональности между угловой скоростью и моментом импульса служит тензор инерции, несводимый к численному коэффициенту, и вектор момента импульса тогда вообще говоря не параллелен вектору угловой скорости, тем не менее правило работает в том смысле, что направление указывается приблизительно, но этого достаточно, чтобы сделать выбор между двумя противоположными направлениями.

Популярные статьи  Механизированная прокладка оптоволоконного кабеля: рассказ прораба

Строго говоря, при этом сопоставлении есть ещё постоянный коэффициент 2, но в данной теме это не важно, так как речь идет сейчас только о направлении вектора, а не о его величине. Не обязательное требование.

Не обязательное требование.

Связь магнитного поля с правилами

В этой части публикации рассматриваются электрические величины. Поэтому следует напомнить о направлении течения тока в проводке – от «плюса» источника питания к «минусу». От контрольной точки с большим потенциалом (ϕ1=10 B) – к месту измерения с относительно меньшим (ϕ1= 5 B).

На иллюстрации представлена кольцевая конструкция. Для уточнения характеристик системы в соответствии с базовыми правилами винт вкручивают с учетом реального направления силовых линий. Вращение рукоятки соответствует току в проводе, подключенному к источнику питания.

В этом примере необходимо выяснить направление вектора (В) магнитной индукции и соответствующую конфигурацию линий силового поля. Для проверки сжимают руку в кулак. Один палец ставят вертикально – известный жест «Класс!». Он будет соответствовать движению тока. Вектор, обозначающий магнитное поле, совпадает с положением четырех сжатых пальцев.

Важно! Нельзя прикасаться к проводнику под напряжением при проведении эксперимента, чтобы исключить поражение электротоком. Для наглядности опыт можно повторить с железными опилками

Гранулы рассыпают на плоской поверхности. Допустимо использование листа картона, другого материала с нейтральными по отношению к электромагнитным полям свойствами. В центре перпендикулярно устанавливают провод. После подключения к источнику тока можно наблюдать распределение полос, которое соответствует линиям созданного силового поля

Для наглядности опыт можно повторить с железными опилками. Гранулы рассыпают на плоской поверхности. Допустимо использование листа картона, другого материала с нейтральными по отношению к электромагнитным полям свойствами. В центре перпендикулярно устанавливают провод. После подключения к источнику тока можно наблюдать распределение полос, которое соответствует линиям созданного силового поля.

К сведению. По рассмотренной схеме определяют полюса катушки, подключенной к источнику питания. Пользуются стандартным алгоритмом ППР. Отогнутый большой палец будет показывать на северный полюс.

Особенности соленоида

Электромагнитное поле создает катушка, подключенная к источнику питания. На примере с кольцевой конструкцией понятно неравномерное распределение силовых линий. Это затрудняет создание рабочих схем с заданными расчетными параметрами.

Отмеченный недостаток устраняют с применением соленоида. При достаточно большом количестве витков в центральной части образуется равномерное поле с параллельными силовыми линиями. «Краевыми» искажениями, если длина значительно больше, по сравнению с диаметром, можно пренебречь. Фактически эта конструкция выполняет функции постоянного магнита. Существенное преимущество – возможность создания изделий с определенными расчетом (изменяемыми) рабочими параметрами.

Для уточнения параметров поля берут катушку, как показано на картинке. Сжатые пальцы направляют с учетом подключенного электропитания. Обеспечивают совпадение с током. Большой палец отгибают в сторону. Он будет показывать сторону, в которую направлен вектор силовых линий магнитной индукции.

К сведению. Аналогичным образом применяют правило буравчика. По этой методике винт вкручивают от «+» подключенной аккумуляторной батареи к «минусовой» клемме.

Что связано с левой рукой

В целях правильного использования физических понятий, нельзя смешивать друг с другом Буравчик и левую руку. В одном случае определяются направленности магнетических линий и электротока, а второй вариант заключается в установлении силы, оказывающей влияние на проводящий материал.

В отдельных случаях не все точно знают, как пользоваться «левой рукой». Но что бы ни говорили, все очень просто. Выпрямленная рука размещается ладонью вверх между двумя полюсами вдоль токопроводника. Магнитные линии условно пронзают открытую ладошку. Все пальцы направлены по ходу течения тока, а оттопыренный самый крупный палец совпадает с направлением вектора силы, которая получила название силы Ампера.

Правило буравчика

С помощью левой руки можно определить не только силу Ампера, но и силу Лоренца. В последнем случае – это способ, применяемый к отдельным заряженным частицам. Его смысл состоит в расположении пальцев левой ладони в направлении движения заряда. Когда вектор В будет проходить сквозь ладонь, большой палец будет смотреть в сторону действия силы Ампера. При наличии отрицательного заряда, пальцы должны располагаться в противоположном направлении.

Электродинамика и магнитостатика

Магнитная индукция представляет собой векторный фактор, который характеризует силовое поле. Величина показывает влияние магнитного фона на отрицательно и положительно заряженные частицы в исследуемом пространстве. Индукция определяет силу влияния поля на заряд, перемещающийся с заданной скоростью. Для этого случая законы применения описываются так:

  • Правило винта. Если поступательное круговое движение буравчика совпадает с направлением заряженных электронов в катушке, то путь поворота ручки инструмента будет совпадать с курсом магнитного вектора полярной индукции, направление при этом зависит от тока.
  • Принцип правой кисти. Если взять стержень в правую кисть так, что отставленный под прямым углом палец демонстрирует курс тока, то другие пальцы будут соответствовать направлению луча магнитной индукции, продуцируемого током. Путь магнитного вектора индукции прокладывается касательно линии отрезков.

Для подвижного проводника

В стержне из металла находится большое число свободных электронов, движение которых характеризуется как хаотичное. Если катушка движется в силовом электромагнитном поле вдоль линий, то фон отклоняет электроны, перемещающиеся одновременно с проводником. Их движение создает ЭДС (электродвижущую силу) и называется электромагнитной наведенной индукцией.

Ток будет протекать под действием разности потенциалов при подсоединении такой катушки к внешней цепи по замкнутому контуру. При передвижении стержня по направлению силовых линий снижается до нуля воздействие поля на заряды. Не возникает электродвижущая сила, нет напряжения, отсутствует ток электронов.

Вам это будет интересно  Описание и разновидности вводно-распределительных устройств (ВРУ)

ЭДС индукции равняется произведению рабочего размера проводника, скорости движения стержня и значения магнитной индукции. Ее направление устанавливается по закону правой руки. Ладонь располагается так, чтобы в нее были направлены линии силового поля, а отогнутый под 90° большой палец ставится вдоль движения стержня. В этом положении четыре распрямленных пальца покажут курс тока индукции.

Популярные статьи  Энергетика, электрические системы - основные понятия

Нахождение ЭДС по Максвеллу

Электродвижущее давление будет возникать при каждом пересечении стержня и силового поля. Результативным будет перемещение проводника, самого поля или изменение электромагнитных характеристик силового пространства.

ЭДС, полученная в контуре при состыковке его с изменяющимся силовым полем, измеряется скоростью трансформации магнитного потока. Направление индуцированной движущей силы идет так, что продуцируемый ею электрический ток противодействует реконструкции потоков магнитного излучения.

Изменение тока ведет к реформированию создаваемого им магнитного потока. Проходя через пространство, магнитное излучение стыкуется с соседними проводниками и со своим. В стержне наводится электродвижущая сила, которая носит название самоиндукции. Явление означает поддержку тока при его уменьшении и ослабление движения электронов при увеличении силы тока.

Если вращать буравчик по путям завихрения пространства, где возникают векторы, то его движение покажет направление кручения ротора. Это можно проследить, если четыре сжатых пальца правой кисти поставить по курсу завихрения. В этом случае отогнутый палец укажет путь движения ротора.

Для магнитного вектора индукции правила буравчика совпадают с законом Ампера — Максвелла. Но к электротоку через контур добавляется скорость трансформации силового поля через эту конфигурацию, а магнитное поле воспринимается только в случае его перемещения в пределах очертания.

Применение правил левой кисти:

  • Ладонь ставится так, чтобы индукционные линии входили в центр внутренней стороны, а пальцы соответствовали токовому направлению. Отставленный большой палец определит путь силы, оказывающий давление на стержень со стороны силового поля. Мощь носит наименование силы Ампера.
  • При втором варианте ладонь располагается так, чтобы линии силового поля входили под прямым углом в плоскость руки, а пальцы располагались по направлению перемещения положительных электронов или в противоположную сторону от отрицательных частиц. Тогда палец под углом 90° укажет путь приложения силы Лоренца.

Правило правой кисти для соленоида: нужно взять катушку индуктивности в правую руку так, чтобы пальцы показывали путь тока в оборотах, отставленный под 90° большой палец определит курс магнитных линий во внутренней части устройства. Зная полярность, легко вычислить путь прохождения электрического тока.

Общее (главное) правило

Рассматриваемая методика применима не только для решения электротехнических задач. Общие принципы справедливы для многих процессов, которые описывают с применением векторных обозначений. Эта форма позволяет, кроме амплитуды, оперировать с направлением силы. В определенной ситуации результирующее воздействие определяется умножением соответствующих векторов.

Правило буравчика
Декартова система координат

На практике чаще используют первый пример на картинке – правый (положительный) базис. В соответствии с базовым определением подразумевается совмещенное положение векторов. В этом варианте кратчайший поворот от первого (i) ко второму (j) выполняется против направления движения стрелок на циферблате чатов.

Для произведения двух векторов

Удобный для практического применения закон буравчика создан с учетом типовых технических решений. Шурупы и другие крепежные изделия, как правило, изготавливают с аналогичной резьбой (правой). Это соответствует физиологии человека, позволяет развивать большие усилия естественным движением кисти руки.

Правило буравчика
«Оружейное» мнемоническое правило

Запомнить метод буравчика можно с помощью показанной на рисунке конфигурации пальцев, которой изображают «пистолет». Для устойчивой ассоциации с определенными физическими величинами нужно вспомнить англоязычную аббревиатуру американских спецслужб (ФБР – FBI). При таком расположении пальцы будут показывать следующие вектора:

  • большой – ток в проводнике (I);
  • указательный – магнитную индукцию (B);
  • средний – силовое воздействие (F).

Для базисов

Аналогичным образом запоминают ориентацию векторных составляющих при рассмотрении базисов. Также применяют мнемоническое правило на основе часов. В таком варианте два вектора ассоциируются со стрелками часов. Результат умножения направлен в глубину механизма либо к наблюдателю, соответственно.

Главное правило

Рассмотренный нами пример является частным случаем алгоритма буравчика. Существует несколько вариантов формулировок правила, применяемых в различных ситуациях.

Общая, или главная формулировка, позволяет распространить данное правило на все случаи. Это вариант мнемонического правила, используемый для определения ориентации результирующей векторного произведения, называемого аксиальным вектором, а также для выбора связанного с этими векторами правого базиса (трёхмерной системы координат), что позволяет определить знак аксиального вектора.

Главное правило позволяет определить направление в пространстве аксиальных векторов, важных для вычислений:

  • угловой скорости;
  • параметров индукционного тока;
  • магнитной индукции.

Хотя ориентация аксиального вектора является условной, она важна для расчётов: придерживаясь принятого алгоритма выбора, легче производить вычисления, без риска перепутать знаки.

Во многих случаях применяют специальные формулировки, хорошо описывающие частные случаи в конкретной ситуации.

Правило буравчика

Магнитное поле электрического тока

Вокруг проводника с током образуется магнитное поле, так что свободно вращающаяся магнитная стрелка, помещенная вблизи проводника, будет стремиться занять положение, перпендикулярное плоскости, проходящей вдоль него. В этом легко убедиться, проделав следующий опыт.Магнитное поле прямого проводника с током В отверстие горизонтально положенного листа картона вставляют прямолинейный проводник и пропускают через него ток. Насыпают на картон железные опилки и убеждаются в том, что они располагаются концентрическими окружностями, имеющими общий центр в точке пересечения проводником картонного листа. Магнитная стрелка, подвешенная на нити вблизи этого проводника, займет положение, указанное на рисунке. При изменении направления тока в проводнике магнитная стрелка повернется на угол 180°, оставаясь в положении, перпендикулярном плоскости, проходящей вдоль проводника. В зависимости от направления тока в проводнике направление магнитных линий образуемого им магнитного поля определяется правилом буравчика, которое формулируется следующим образом:

Если поступательное движение буравчика совпадает с направлением тока в проводнике, то вращательное движение его рукоятки указывает направление магнитных линий поля, образующегося вокруг этого проводника.

Если по проволоке, согнутой в виде кольца, пропустить ток, то под действием его также возникнет магнитное поле. Проволока, согнутая спирально и состоящая из нескольких витков, расположенных так, что оси их совпадают, называется соленоидом.

Магнитное поле соленоида

При прохождении тока через обмотку соленоида или один виток проволоки возбуждается магнитное поле. Направление этого поля также определяется правилом буравчика. Если расположить ось буравчика перпендикулярно плоскости кольцевого проводника или вдоль оси соленоида и вращать его рукоятку по направлению тока, то поступательное движение этого буравчика укажет направление магнитных линий поля кольца или соленоида. Магнитное поле, возбужденное током обмотки соленоида, подобно магнитному полю постоянного магнита, т. е. конец соленоида, из которого выходят магнитные линии, является его северным полюсом, а противоположный конец — южным. Направление магнитного поля зависит от направления тока и при изменении направления тока в прямолинейном проводнике или в катушке изменится также направление магнитных линий поля, возбуждаемого этим током. В однородном магнитном поле во всех точках поле имеет одинаковое направление и одинаковую интенсивность. В противном случае поле называется неоднородным. Графически однородное магнитное поле изображают параллельными линиями с одинаковой плотностью, например, в воздушном зазоре между двумя разноименными параллельно расположенными полюсами магнита.

Популярные статьи  Преимущества применения многоскоростных двигателей

(Подробно и доходчиво в видеокурсе «В мир электричества — как в первый раз!»)

  • Назад
  • Вперёд

Все слова (анаграммы), которые можно составить из слова «буравчика правило»

  1. Поиск слов
  2. Составить слова
  3. Слова из слова «буравчика правило»

Всего можно составить 512 существительных слов из 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 букв.

Слова из 2 букв, составленные из комбинации «буравчика правило» (14 слов):

Слова из 3 букв, составленные из комбинации «буравчика правило» (65 слов):

  • аба
  • аил
  • аир
  • акр
  • арк
  • аул
  • бак
  • бал
  • бар
  • бич
  • бок
  • бор
  • бук
  • бур
  • вак
  • вал
  • вар
  • вир
  • вол
  • вор
  • ива
  • иол
  • кал
  • кап
  • кар
  • кил
  • ков
  • кол
  • куб
  • кур
  • лак
  • лар
  • лив
  • лик
  • лоб
  • лов
  • лор
  • луб
  • лук
  • луч
  • обр
  • паб
  • пак
  • пал
  • пар
  • пик
  • пир
  • пол
  • пук
  • пул
  • раб
  • рак
  • ров
  • рок
  • рол
  • роп
  • чал
  • чип
  • чуб
  • чур
  • боа
  • бра
  • вич
  • луи
  • ура

Анаграммы. Слова из 4 букв, составленные из комбинации «буравчика правило» (117 слов):

  • абак
  • авар
  • апач
  • араб
  • арак
  • арап
  • арба
  • арил
  • арка
  • арча
  • аура
  • барк
  • баул
  • било
  • блик
  • блок
  • бора
  • брак
  • бука
  • бура
  • буча
  • вара
  • варк
  • вика
  • вира
  • волк
  • врач
  • вруб
  • ивка
  • икар
  • икра
  • кара
  • карп
  • кила
  • кипа
  • клип
  • клир
  • клич
  • клоб
  • клоп
  • клуб
  • коир
  • кола
  • копа
  • кора
  • коча
  • краб
  • крап
  • кров
  • крор
  • круп
  • купа
  • кура
  • куча
  • лава
  • лавр
  • лапа
  • ливр
  • липа
  • лира
  • лука
  • лупа
  • овал
  • овир
  • окуп
  • опак
  • опал
  • пава
  • пара
  • парк
  • паук
  • паул
  • пиво
  • пика
  • пила
  • плав
  • плач
  • плов
  • пола
  • полк
  • пора
  • прок
  • пула
  • пуло
  • раба
  • рака
  • рало
  • рапа
  • рвач
  • риал
  • роба
  • рука
  • убор
  • увал
  • увар
  • укол
  • укор
  • улар
  • улич
  • улов
  • упор
  • урка
  • урок
  • чара
  • авиа
  • буки
  • вали
  • врио
  • капо
  • киви
  • кило
  • кипу
  • клио
  • кули
  • лиро
  • лори
  • пари

Слова из 5 букв, составленные из комбинации «буравчика правило» (141 слово):

  • абака
  • аврал
  • акрил
  • акула
  • алчба
  • балка
  • балок
  • барак
  • барич
  • барка
  • бачок
  • бивак
  • бирка
  • бокал
  • бочар
  • бочка
  • брика
  • буква
  • букол
  • булка
  • бурав
  • бурак
  • бурка
  • вабик
  • валик
  • валка
  • валок
  • вапор
  • варка
  • варок
  • вилка
  • вилок
  • виола
  • вобла
  • вокал
  • кааба
  • кабил
  • кабул
  • калач
  • калба
  • капор
  • кариб
  • квача
  • клава
  • кобра
  • ковач
  • колба
  • колча
  • копал
  • копач
  • копир
  • копра
  • корча
  • крупа
  • круча
  • кубло
  • кулич
  • купол
  • курва
  • лавка
  • лавра
  • лапка
  • ларва
  • лачка
  • лачок
  • либра
  • ливка
  • липка
  • лирик
  • лобик
  • локва
  • лубок
  • лупка
  • лучик
  • лучок
  • обвал
  • облик
  • обруч
  • овчар
  • олива
  • опала
  • опара
  • орава
  • орала
  • орлик
  • очкур
  • палач
  • палка
  • палуб
  • парик
  • парка
  • парок
  • парча
  • пачка
  • пиала
  • пивко
  • пилав
  • пилка
  • пирок
  • повал
  • повар
  • полба
  • полив
  • полир
  • полка
  • порка
  • поруб
  • порча
  • почва
  • почка
  • право
  • приор
  • проба
  • пурка
  • пучка
  • пучок
  • рачок
  • ровик
  • ролик
  • ропак
  • рубка
  • рукав
  • рупор
  • ручка
  • укора
  • укроп
  • улика
  • чакра
  • чалка
  • чарка
  • чирик
  • чирок
  • чубик
  • чувак
  • чувал
  • чулок
  • чурка
  • алиби
  • браво
  • коала
  • окапи

Слова из 6 букв, составленные из комбинации «буравчика правило» (91 слово):

  • аварка
  • аврора
  • апилак
  • арабка
  • арапка
  • арочка
  • арроба
  • балкар
  • барчук
  • бивуак
  • брачок
  • бричка
  • бровка
  • булава
  • бурлак
  • бучило
  • варвар
  • вварка
  • врубка
  • врубок
  • кабала
  • калибр
  • капрал
  • караиб
  • караич
  • караул
  • кирпич
  • клавир
  • кобура
  • кривич
  • купава
  • купала
  • купило
  • куриал
  • ларчик
  • ликвор
  • лирика
  • личико
  • ловкач
  • ловчак
  • обивка
  • облава
  • обувка
  • оливка
  • опалка
  • опилка
  • оправа
  • оракул
  • палуба
  • паучок
  • пиррол
  • плавик
  • плавка
  • поилка
  • полива
  • порука
  • правка
  • прачка
  • прибор
  • привал
  • привар
  • прикол
  • прилив
  • прилов
  • прируб
  • причал
  • пробка
  • провал
  • провар
  • пролив
  • прораб
  • прорва
  • проруб
  • рабкор
  • рапира
  • рубака
  • рубило
  • рублик
  • рубчик
  • убавка
  • уборка
  • увалка
  • уварка
  • уличка
  • уловка
  • улочка
  • упарка
  • управа
  • училка
  • чурбак
  • пароли

Слова из 7 букв, составленные из комбинации «буравчика правило» (48 слов):

  • баварка
  • балочка
  • барочка
  • бирочка
  • боливар
  • бравура
  • булавка
  • булочка
  • бурачок
  • буровик
  • варикап
  • вилочка
  • вправка
  • крапива
  • лавочка
  • лаковар
  • лапочка
  • липовка
  • липочка
  • липучка
  • лопарка
  • обвалка
  • обвивка
  • обирала
  • обливка
  • овчарка
  • опивала
  • оправка
  • палочка
  • паралич
  • парилка
  • паричок
  • паровик
  • парочка
  • парубок
  • пивовар
  • пилочка
  • поливка
  • полубак
  • получка
  • порубка
  • поручик
  • правило
  • прилика
  • публика
  • рубрика
  • чарвака
  • колибри

Слова из 8 букв, составленные из комбинации «буравчика правило» (27 слов):

  • аврикула
  • бакалавр
  • буравчик
  • варварка
  • вокабула
  • врубовка
  • опалубка
  • парабола
  • повилика
  • правилка
  • правовик
  • прибавка
  • прибавок
  • прибивка
  • приборка
  • приварка
  • приварок
  • прививка
  • прививок
  • прилавок
  • приливка
  • прирубка
  • причалка
  • пробивка
  • пробирка
  • проварка
  • прорубка

Слова из 9 букв, составленные из комбинации «буравчика правило» (7 слов):

  • баркарола
  • булавочка
  • лавировка
  • пивоварка
  • полубарка
  • приборчик
  • проливчик

Слова из 10 букв, составленные из комбинации «буравчика правило» (2 слова):

  • авиаприбор
  • прибавочка

Запросы, которые могут быть интересны:

  • Слова на букву «а»
  • Слова c «р» на конце
  • Слова на «ав»
  • Слова, оканчивающиеся на «ор»
  • Слова на «ави»
  • Слова, оканчивающиеся на «бор»
  • Слова, начинающиеся на «авиа»
  • Слова, оканчивающиеся на «ибор»
  • Составить слова из слова «авиаприбор»
Оцените статью
Adblock
detector