关于电与磁的问题

在电磁学里,磁石、磁铁、电流、含时电场,都能产生磁场。处于磁场里的磁性物质或电流,因为磁场的作用而感受到磁力,所以会显示出磁场的存在。磁场是一种矢量场,磁场在空间里的任意位置都具有方向和数值大小。

磁场 - 定义磁场对放入其中的小磁针有磁力的作用的物质叫做磁场。磁场是一种看不见,而又摸不着的特殊物质。磁体周围存在磁场,磁体间的相互作用就是以磁场作为媒介的。电流、运动电荷、磁体或变化电场周围空间存在的一种特殊形态的物质。由于磁体的磁性来源于电流,电流是电荷的运动,因而概括地说,磁场是由运动电荷或变化电场产生的。[1]

磁场 - 基本概述磁场磁场的基本特征是能对其中的运动电荷施加作用力,磁场对电流、对磁体的作用力或力矩皆源于此。而现代理论则说明,磁力是电场力的相对论效应。

与电场相仿,磁场是在一定空间区域内连续分布的矢量场,描述磁场的基本物理量是磁感应强度矢量B,也可以用磁感线形象地图示。然而,作为一个矢量场,磁场的性质与电场颇为不同。运动电荷或变化电场产生的磁场,或两者之和的总磁场,都是无源有旋的矢量场,磁力线是闭合的曲线族,不中断,不交叉。换言之,在磁场中不存在发出磁力线的源头,也不存在会聚磁力线的尾闾,磁力线闭合表明沿磁力线的环路积分不为零,即磁场是有旋场而不是势场(保守场),不存在类似于电势那样的标量函数。

磁感应强度:与磁力线方向垂直的单位面积上所通过的磁力线数目,又叫磁力线的密度,也叫磁通密度,用B表示,单位为特(斯拉)T。

磁场

磁通:磁通是通过某一截面积的磁力线总数,用Φ表示,单位为韦(伯)Wb。通过一线圈的磁通的表达式为:Φ=B*S(其中B为磁感应强度,S为该线圈的面积。)

磁场方向:规定小磁针的北极在磁场中某点所受磁场力的方向为该电磁场的方向。

磁感线:在磁场中画一些曲线,使曲线上任何一点的切线方向都跟这一点的磁场方向相同,这些曲线叫磁力线。磁力线是闭合曲线。规定小磁针的北极所指的方向为磁力线的方向。磁铁周围的磁力线都是从N极出来进入S极,在磁体内部磁力线从S极到N极。

电磁场是电磁作用的媒递物,是统一的整体,电场和磁场是它紧密联系、相互依存的两个侧面,变化的电场产生磁场,变化的磁场产生电场,变化的电磁场以波动形式在空间传播。电磁波以有限的速度传播,具有可交换的能量和动量,电磁波与实物的相互作用,电磁波与粒子的相互转化等等,都证明电磁场是客观存在的物质,它的“特殊”只在于没有静质量。

磁现象是最早被人类认识的物理现象之一,指南针是中国古代一大发明。磁场是广泛存在的,地球,恒星(如太阳),星系(如银河系),行星、卫星,以及星际空间和星系际空间,都存在着磁场。为了认识和解释其中的许多物理现象和过程,必须考虑磁场这一重要因素。在现代科学技术和人类生活中,处处可遇到磁场,发电机、电动机、变压器、电报、电话、收音机以至加速器、热核聚变装置、电磁测量仪表等无不与磁现象有关。甚至在人体内,伴随着生命活动,一些组织和器官内也会产生微弱的磁场。地球的磁级与地理的两极相反。

磁场 - 历史最早出现的几副磁场绘图之一,绘者为勒内·笛卡儿,1644年。虽然很早以前,人类就已知道磁石和其奥妙的磁性,最早出现的几个学术性论述之一,是由法国学者皮埃·德马立克(Pierre de Maricourt)于公元1269 年写成[notes 3]。德马立克仔细标明了铁针在块型磁石附近各个位置的定向,从这些记号,又描绘出很多条磁场线。他发现这些磁场线相会于磁石的相反两端位置,就好像地球的经线相会于南极与北极。因此,他称这两位置为磁极[2]。几乎三个世纪后,威廉·吉尔伯特主张地球本身就是一个大磁石,其两个磁极分别位于南极与北极。出版于1600 年,吉尔伯特的巨著《论磁石》(De Magnete)开创磁学为一门正统科学学术领域。

于1824年,西莫恩·泊松发展出一种物理模型,比较能够描述磁场。泊松认为磁性是由磁荷产生的,同类磁荷相排斥,异类磁荷相吸引。他的模型完全类比现代静电模型;磁荷产生磁场,就如同电荷产生电场一般。这理论甚至能够正确地预测储存于磁场的能量。

尽管泊松模型有其成功之处,这模型也有两点严峻瑕疵。第一,磁荷并不存在。将磁铁切为两半,并不会造成两个分离的磁极,所得到的两个分离的磁铁,每一个都有自己的指南极和指北极。第二,这模型不能解释电场与磁场之间的奇异关系。

于1820年,一系列的革命性发现,促使开启了现代磁学理论。首先,丹麦物理学家汉斯·奥斯特于7月发现载流导线的电流会施加作用力于磁针,使磁针偏转指向。稍后,于9月,在这新闻抵达法国科学院仅仅一周之后,安德烈-玛丽·安培成功地做实验展示出,假若所载电流的流向相同,则两条平行的载流导线会互相吸引;否则,假若流向相反,则会互相排斥。紧接着,法国物理学家让-巴蒂斯特·毕奥和菲利克斯·沙伐于10月共同发表了毕奥-萨伐尔定律;这定律能够正确地计算出在载流导线四周的磁场。

1825年,安培又发表了安培定律。这定律也能够描述载流导线产生的磁场。更重要的,这定律帮助建立整个电磁理论的基础。于1831年,麦可·法拉第证实,随着时间演进而变化的磁场会生成电场。这实验结果展示出电与磁之间更密切的关系。

从1861年到1865之间,詹姆斯·麦克斯韦将经典电学和磁学杂乱无章的方程加以整合,发展成功麦克斯韦方程组。最先发表于他的1861年论文《论物理力线》,这方程组能够解释经典电学和磁学的各种现象。在论文里,他提出了“分子涡流模型”,并成功地将安培定律加以延伸,增加入了一个有关于位移电流的项目,称为“麦克斯韦修正项目”。由于分子涡包具有弹性,这模型可以描述电磁波的物理行为。因此,麦克斯韦推导出电磁波方程。他又计算出电磁波的传播速度,发现这数值与光速非常接近。警觉的麦克斯韦立刻断定光波就是一种电磁波。后来,于1887年,海因里希·赫兹做实验证明了这事实。麦克斯韦统一了电学、磁学、光学理论。

虽然,有了极具功能的麦克斯韦方程组,经典电动力学基本上已经完备,在理论方面,二十世纪带来了更多的改良与延伸。阿尔伯特·爱因斯坦,于1905年,在他的论文里表明,电场和磁场是处于不同参考系的观察者所观察到的同样现象(帮助爱因斯坦发展出狭义相对论的思想实验,关于其详尽细节,请参阅移动中的磁铁与导体问题)。后来,电动力学又与量子力学合并为量子电动力学。

磁场 - 类型磁场

1、恒定磁场 磁场强度和方向保持不变的磁场称为恒定磁场或恒磁场,如铁磁片和通以直流电的电磁铁所产生的磁场。

2、交变磁场 磁场强度和方向在规律变化的磁场,如工频磁疗机和异极旋转磁疗器产生的磁场。

3、脉动磁场 磁场强度有规律变化而磁场方向不发生变化的磁场,如同极旋转磁疗器、通过脉动直流电磁铁产生的磁场。

4、脉冲磁场 用间歇振荡器产生间歇脉冲电流,将这种电流通入电磁铁的线圈即可产生各种形状的脉冲磁场。脉冲磁场的特点是间歇式出现磁场,磁场的变化频率、波形和峰值可根据需要进行调节。

恒磁场又称为静磁场,而交变磁场,脉动磁场和脉冲磁场属于动磁场。磁场的空间各处的磁场强度相等或大致相等的称为均匀磁场,否则就称为非均匀磁场。离开磁极表面越远,磁场越弱,磁场强度呈梯度变化。

磁场 - 电磁场

电磁场electromagneticfield

有内在联系、相互依存的电场和磁场的统一体和总称。随时间变化的电场产生磁场,随时间变化的磁场产生电场,两者互为因果,形成电磁场。电磁场可由变速运动的带电粒子引起,也可由强弱变化的电流引起,不论原因如何,电磁场总是以光速向四周传播,形成电磁波。电磁场是电磁作用的媒递物,具有能量和动量,是物质存在的一种形式。电磁场的性质、特征及其运动变化规律由麦克斯韦方程组确定。

磁场 - 地磁场磁场地磁场geomagneticfield

从地心至磁层顶的空间范围内的磁场。地磁学的主要研究对象。人类对于地磁场存在的早期认识,来源于天然磁石和磁针的指极性。磁针的指极性是由于地球的北磁极(磁性为S极)吸引着磁针的N极,地球的南磁极(磁性为N极)吸引着磁针的S极。这个解释最初是英国W.吉伯于1600年提出的。吉伯所作出的地磁场来源于地球本体的假定是正确的。这已为1839年德国数学家C.F.高斯首次运用球谐函数分析法所证实。

地磁场是一个向量场。描述空间某一点地磁场的强度和方向,需要3个独立的地磁要素。常用的地磁要素有7个,即地磁场总强度F,水平强度H,垂直强度Z,X和Y分别为H的北向和东向分量,D和I分别为磁偏角和磁倾角。其中以磁偏角的观测历史为最早。在现代的地磁场观测中,地磁台一般只记录H,D,Z或X,Y,Z。

近地空间的地磁场,像一个均匀磁化球体的磁场,其强度在地面两极附近还不到1高斯,所以地磁场是非常弱的磁场。地磁场强度的单位过去通常采用伽马(γ),即10高斯。1960年决定采用特斯拉作为国际测磁单位,1高斯=10^(-4)特斯拉(T),1伽马=10^(-9)特斯拉=1纳特斯拉(nT),简称纳特。地磁场虽然很弱,但却延伸到很远的空间,保护着地球上的生物和人类,使之免受宇宙辐射的侵害。

地磁场包括基本磁场和变化磁场两个部分,它们在成因上完全不同。基本磁场是地磁场的主要部分,起源于地球内部,比较稳定,变化非常缓慢。变化磁场包括地磁场的各种短期变化,主要起源于地球外部,并且很微弱。地球的基本磁场可分为偶极子磁场、非偶极子磁场和地磁异常几个组成部分。偶极子磁场是地磁场的基本成分,其强度约占地磁场总强度的90%,产生于地球液态外核内的电磁流体力学过程,即自激发电机效应。非偶极子磁场主要分布在亚洲东部、非洲西部、南大西洋和南印度洋等几个地域,平均强度约占地磁场的10%。地磁异常又分为区域异常和局部异常,与岩石和矿体的分布有关。

地球变化磁场可分为平静变化和干扰变化两大类型。平静变化主要是以一个太阳日为周期的太阳静日变化,其场源分布在电离层中。干扰变化包括磁暴、地磁亚暴、太阳扰日变化和地磁脉动等,场源是太阳粒子辐射同地磁场相互作用在磁层和电离层中产生的各种短暂的电流体系。磁暴是全球同时发生的强烈磁扰,持续时间约为1~3天,幅度可达10纳特。其他几种干扰变化主要分布在地球的极光区内。除外源场外,变化磁场还有内源场。内源场是由外源场在地球内部感应出来的电流所产生的。将高斯球谐分析用于变化磁场,可将这种内、外场区分开。根据变化磁场的内、外场相互关系,可以得出地球内部电导率的分布。这已成为地磁学的一个重要领域,叫做地球电磁感应。

地球变化磁场既和磁层、电离层的电磁过程相联系,又和地壳上地幔的电性结构有关,所以在空间物理学和固体地球物理学的研究中都具有重要意义。

为什么电场和磁场能相互转化,二者究竟存在什么内在联系?

(1)B装置图是奥斯特实验,用来研究电流产生磁场的实验;

C装置图电流相同,铁芯相同,线圈匝数不同,是用来研究电磁铁磁性强弱与线圈匝数关系的实验;

D装置图中通电导体放在磁场中,是用来研究磁场对电流作用的实验.

(2)①测量牛奶的密度:需要用天平测量牛奶质量,用量筒测量牛奶的体积,用密度公式求出密度,可以完成.

②鉴别看上去像是纯金的戒指:需要用天平测量戒指的质量,用量筒和水测量戒指的体积,用密度公式求出密度,可以完成.

③测量正方体小蜡块的密度:由于蜡在水中漂浮,要能用量筒和水测量蜡块的体积还需要针把蜡块压入水中,蜡块是正方体需要用刻度尺测量体积,实验中没有针,也没有刻度尺不能测量体积,不能完成实验.

④鉴别铜球是空心的还是实心的:用天平测量铜球的质量,用量筒和水测量体积,用密度公式求出密度,然后和铜的密度比较,可以完成实验.

⑤用天平称出一堆大头针的数目:用天平测量50个大头针的质量,求出一个大头针的质量,用天平测量一堆大头针的质量,求出一堆大头针的数量.可以完成.

故答案为:(1)电流产生磁场;电磁铁磁性强弱与线圈匝数关系;磁场对电流作用;(2)C.

要解释二者转化的原因就要说到麦克斯韦的涡旋电场和位移电流假说和麦克斯韦方程组。麦克斯韦的涡旋电场和位移电流假说的核心思想是:变化的磁场可以激发涡旋电场,变化的电场可以激发涡旋磁场;电场和磁场不是彼此孤立的,它们相互联系、相互激发组成一个统一的电磁场(也是电磁波的形成原理)。麦克斯韦进一步将电场和磁场的所有规律综合起来,建立了完整的电磁场理论体系。这个电磁场理论体系的核心就是麦克斯韦方程组。麦克斯韦方程组是英国物理学家詹姆斯·麦克斯韦在19世纪建立的一组描述电场、磁场与电荷密度、电流密度之间关系的偏微分方程。它由四个方程组成:描述电荷如何产生电场的高斯定律、论述磁单极子不存在的高斯磁定律、描述电流和时变电场怎样产生磁场的麦克斯韦-安培定律、描述时变磁场如何产生电场的法拉第感应定律。下面这个方程组就是麦克斯韦方程组的积分形式。

在麦克斯韦的电磁理论中,电场和磁场其实是同一现象的不同表现,统一起来讲就是电磁场。

本文来自作者[依瑶]投稿,不代表鸡脖创新立场,如若转载,请注明出处:https://jcjybjb.com/jb/7070.html

(13)

文章推荐

  • 安全与营养健康合作论坛在防城港举行

    安全与营养健康合作论坛在防城港举行第二届中国—东盟食品安全与营养健康合作论坛在广西防城港举行。论坛以“携手打造中国—东盟食品安全与营养健康共同体”为主题,就食品安全标准和营养健康政策助力推动《区域全面经济伙伴关系协定》框架实施,利用“防城港国际医学开放试验区”推动食品安全与营养创新平台建设,以及食药

    2025年08月11日
    15
  • 数鸭子歌曲中的歌词?

    网上有关“数鸭子歌曲中的歌词?”话题很是火热,小编也是针对数鸭子歌曲中的歌词?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。《数鸭子》中的一段歌词,完整歌词如下:门前大桥下游过一群鸭快来快来数一数二四六七八嘎嘎嘎嘎真呀真多呀数不清到底多少鸭数不清到底

    2025年08月22日
    11
  • 电脑升级暗黑破坏神3失败提示好像有东西坏掉如何解决

    有用户会在电脑中玩暗黑破坏神3,其中经常会需要进行游戏的更新,如果在电脑中提示“好像有东西坏掉,请再试一次看看”,出现了升级游戏失败的情况。当遇到这样的问题时,我们可以参考以下介绍的方法,看看能否解决。推荐:windows8.1正式版下载1、遇到这样的问题,可以先检查网络是否可以正常使用;2、右击任

    2025年08月22日
    11
  • 古董局中局观看顺序是咋排的

    古董局中局电视剧顺序为3部,《古董局中局》,《古董局中局之鉴墨寻瓷》,《古董局中局3之掠宝清单》。马伯庸的小说《古董局中局》一共有四部。该系列作品是马伯庸的代表之作,书中波云诡谲引人入胜,加上作者丰厚的知识底蕴和独特的叙事风格,让这部小说非常受欢迎。《古董局中局》第一部主要讲述的是“佛头奇案”。在这

    2025年09月26日
    11
  • 关于朋友圈化妆品宣传语有哪些?

    相信每个人的微信好友里都有微商的存在,是不是每次刷朋友圈的时候都会被那些文案所折服,不禁感叹微商的文采,那么关于朋友圈化妆品宣传语有哪些呢?1、美白肌肤,谁都可以。2、品质防晒霜,隔离紫外线。3、阻挡热辣辣的阳光,还你白嫩嫩的肌肤。4、清爽不油受欢迎,外加防水就更好。5、

    2025年10月07日
    18
  • 哪些纪录片能够展现中国普通人的真实生活状态?

    芸芸众生,对于时间来说,不过是沧海一粟。就像是历史长河中的一颗沙子,渺小又没有存在感。但是多亏了有纪录片这种形式题材,可以把我们真实的生活记录下来。1.《人生第一次》人生第一次这部纪录片,以时间为线。给我们展现了一个普通人的一生。出生-上学-长大-当兵-上班-结婚-进城-买房-相守-退休-养老-告别

    2025年10月23日
    13
  • 新视野大学英语第1册Unit7课后答案和翻译第3版

    新视野大学英语第1册Unit7课后答案和翻译(第3版) 《新视野大学英语》系列教材是普通高等教育“十一五”国家级规划教材。下面我分享新视野大学英语第1册Unit7课后答案和翻译(第3版),欢迎参考!新视野大学英语第1册Unit7课后答案和翻译第3版篇

    2025年10月28日
    12
  • 教程开挂辅助“中至麻将开挂神器是骗局吗”2025新版本软件

    >亲,微乐锄大地怎样免费开挂这款游戏原来确实可以开挂,详细开挂教程1、起手看牌2、随意选牌3、控制牌型4、注明,就是全场,公司软件防封号、防检测、 正版软件、非诚勿扰。2022首推。全网独家,诚信可靠,无效果全额退款,本司推出的多功能作 弊辅助软件。

    2025年11月08日
    8
  • 教程开挂辅助“微乐南昌麻将怎么打会赢”开挂(透视)辅助教程

    ˂pstyle="font-size:16px;font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont,"font-weight:400;color:#1a1a1a;font-style:normal;background-color:#ffffff

    2025年11月09日
    7
  • 分享干货“微乐锄大地怎么拿好牌”(原来确实是有挂)

    亲,微信小程序微乐有挂吗这款游戏可以开挂的,确实是有挂的,很多玩家在这款游戏中打牌都会发现很多用户的牌特别好,总是好牌,而且好像能看到其他人的牌一样。所以很多小伙伴就怀疑这款游戏是不是有挂,实际上这款游戏确实是有挂的通过添加客服微:本司针对手游进行匹配,选择我们的四大理由:1、软件是

    2025年11月09日
    7

发表回复

本站作者后才能评论

评论列表(4条)

  • 依瑶
    依瑶 2025年10月23日

    我是鸡脖创新的签约作者“依瑶”!

  • 依瑶
    依瑶 2025年10月23日

    希望本篇文章《关于电与磁的问题》能对你有所帮助!

  • 依瑶
    依瑶 2025年10月23日

    本站[鸡脖创新]内容主要涵盖:生活百科,小常识,生活小窍门,知识分享

  • 依瑶
    依瑶 2025年10月23日

    本文概览:在电磁学里,磁石、磁铁、电流、含时电场,都能产生磁场。处于磁场里的磁性物质或电流,因为磁场的作用而感受到磁力,所以会显示出磁场的存在。磁场是一种矢量场,磁场在空间里的任意位置都...

    联系我们

    邮件:鸡脖创新@sina.com

    工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

    关注我们