為什么變化磁場能夠產(chǎn)生有旋電場?
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- shufentaini2 2013-11-05 00:00:00
- 實質(zhì)就是渦流現(xiàn)象!麥克斯韋認(rèn)為變化的磁場可以感生出電場!
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- 丹丹太后 2013-11-05 00:00:00
- 簡單的和你說就是電流周圍存在磁場,這個你知道,如果改變了電流相序也就從而改變了電流的磁場方向,即是變化磁場產(chǎn)生旋電場。
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- isshoukennmei 2013-11-05 00:00:00
- 電流、運動電荷、磁體或變化電場周圍空間存在的一種特殊形態(tài)的物質(zhì)。由于磁體的磁性來源于電流,電流是電荷的運動,因而概括地說,磁場是由運動電荷或變化電場產(chǎn)生的。 磁場的基本特征是能對其中的運動電荷施加作用力,磁場對電流、對磁體的作用力或力矩皆源于此。而現(xiàn)代理論則說明,磁力是電場力的相對論效應(yīng)。 與電場相仿,磁場是在一定空間區(qū)域內(nèi)連續(xù)分布的矢量場,描述磁場的基本物理量是磁感應(yīng)強(qiáng)度矢量B ,也可以用磁感線形象地圖示。然而,作為一個矢量場,磁場的性質(zhì)與電場頗為不同。運動電荷或變化電場產(chǎn)生的磁場,或兩者之和的總磁場,都是無源有旋的矢量場,磁力線是閉合的曲線族,不中斷,不交叉。換言之,在磁場中不存在發(fā)出磁力線的源頭,也不存在會聚磁力線的尾閭,磁力線閉合表明沿磁力線的環(huán)路積分不為零,即磁場是有旋場而不是勢場(保守場),不存在類似于電勢那樣的標(biāo)量函數(shù)。 磁感應(yīng)強(qiáng)度:與磁力線方向垂直的單位面積上所通過的磁力線數(shù)目,又叫磁力線的密度,也叫磁通密度,用B表示,單位為特(斯拉)T。 磁通:磁通是通過某一截面積的磁力線總數(shù),用Φ表示,單位為韋(伯)Wb。 通過一線圈的磁通的表達(dá)式為:Φ=B*S(其中B為磁感應(yīng)強(qiáng)度,S為該線圈的面積。) 磁場方向:規(guī)定小磁針的北極在磁場中某點所受磁場力的方向為該電磁場的方向。 磁感線:在磁場中畫一些曲線,使曲線上任何一點的切線方向都跟這一點的磁場方向相同,這些曲線叫磁力線。磁力線是閉合曲線。規(guī)定小磁針的北極所指的方向為磁力線的方向。磁鐵周圍的磁力線都是從N極出來進(jìn)入S極,在磁體內(nèi)部磁力線從S極到N極。 電磁場是電磁作用的媒遞物,是統(tǒng)一的整體,電場和磁場是它緊密聯(lián)系、相互依存的兩個側(cè)面,變化的電場產(chǎn)生磁場,變化的磁場產(chǎn)生電場,變化的電磁場以波動形式在空間傳播。電磁波以有限的速度傳播,具有可交換的能量和動量,電磁波與實物的相互作用,電磁波與粒子的相互轉(zhuǎn)化等等,都證明電磁場是客觀存在的物質(zhì),它的“特殊”只在于沒有靜質(zhì)量。 磁現(xiàn)象是Z早被人類認(rèn)識的物理現(xiàn)象之一,指南針是ZG古代一大發(fā)明。磁場是廣泛存在的,地球,恒星(如太陽),星系(如銀河系),行星、衛(wèi)星,以及星際空間和星系際空間,都存在著磁場。為了認(rèn)識和解釋其中的許多物理現(xiàn)象和過程,必須考慮磁場這一重要因素。在現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)和人類生活中,處處可遇到磁場,發(fā)電機(jī)、電動機(jī)、變壓器、電報、電話、收音機(jī)以至加速器、熱核聚變裝置、電磁測量儀表等無不與磁現(xiàn)象有關(guān)。甚至在人體內(nèi),伴隨著生命活動,一些組織和器官內(nèi)也會產(chǎn)生微弱的磁場。 地球的磁級與地理的兩極相反. 電磁場 electromagnetic field 有內(nèi)在聯(lián)系、相互依存的電場和磁場的統(tǒng)一體和總稱 。隨時間變化的電場產(chǎn)生磁場 , 隨時間變化的磁場產(chǎn)生電場,兩者互為因果,形成電磁場。電磁場可由變速運動的帶電粒子引起,也可由強(qiáng)弱變化的電流引起,不論原因如何,電磁場總是以光速向四周傳播,形成電磁波。電磁場是電磁作用的媒遞物,具有能量和動量,是物質(zhì)存在的一種形式。電磁場的性質(zhì)、特征及其運動變化規(guī)律由麥克斯韋方程組確定。 地磁場 geomagnetic field 從地心至磁層頂?shù)目臻g范圍內(nèi)的磁場。地磁學(xué)的主要研究對象。人類對于地磁場存在的早期認(rèn)識,來源于天然磁石和磁針的指極性。磁針的指極性是由于地球的北磁極(磁性為S極)吸引著磁針的N極,地球的南磁極(磁性為N極)吸引著磁針的S極。這個解釋Z初是英國W.吉伯于1600年提出的。吉伯所作出的地磁場來源于地球本體的假定是正確的。這已為1839年德國數(shù)學(xué)家C.F.高斯首次運用球諧函數(shù)分析法所證實。 地磁場是一個向量場。描述空間某一點地磁場的強(qiáng)度和方向,需要3個獨立的地磁要素。常用的地磁要素有7個,即地磁場總強(qiáng)度F,水平強(qiáng)度H,垂直強(qiáng)度Z,X和Y分別為H的北向和東向分量,D和I分別為磁偏角和磁傾角。其中以磁偏角的觀測歷史為Z早。在現(xiàn)代的地磁場觀測中,地磁臺一般只記錄H,D,Z或X,Y,Z。 近地空間的地磁場,像一個均勻磁化球體的磁場,其強(qiáng)度在地面兩極附近還不到1高斯,所以地磁場是非常弱的磁場。地磁場強(qiáng)度的單位過去通常采用伽馬(γ),即10高斯。1960年決定采用特斯拉作為國際測磁單位,1高斯=10^(-4)特斯拉(T),1伽馬=10^(-9)特斯拉=1納特斯拉(nT),簡稱納特。地磁場雖然很弱,但卻延伸到很遠(yuǎn)的空間,保護(hù)著地球上的生物和人類,使之免受宇宙輻射的侵害。 地磁場包括基本磁場和變化磁場兩個部分,它們在成因上完全不同?;敬艌鍪堑卮艌龅闹饕糠?,起源于地球內(nèi)部,比較穩(wěn)定,變化非常緩慢。變化磁場包括地磁場的各種短期變化,主要起源于地球外部,并且很微弱。 地球的基本磁場可分為偶極子磁場、非偶極子磁場和地磁異常幾個組成部分。偶極子磁場是地磁場的基本成分,其強(qiáng)度約占地磁場總強(qiáng)度的90%,產(chǎn)生于地球液態(tài)外核內(nèi)的電磁流體力學(xué)過程,即自激發(fā)電機(jī)效應(yīng)。非偶極子磁場主要分布在亞洲東部、非洲西部、南大西洋和南印度洋等幾個地域,平均強(qiáng)度約占地磁場的10%。地磁異常又分為區(qū)域異常和局部異常,與巖石和礦體的分布有關(guān)。 地球變化磁場可分為平靜變化和干擾變化兩大類型。平靜變化主要是以一個太陽日為周期的太陽靜日變化,其場源分布在電離層中。干擾變化包括磁暴、地磁亞暴、太陽擾日變化和地磁脈動等,場源是太陽粒子輻射同地磁場相互作用在磁層和電離層中產(chǎn)生的各種短暫的電流體系。磁暴是同時發(fā)生的強(qiáng)烈磁擾,持續(xù)時間約為1~3天,幅度可達(dá)10納特。其他幾種干擾變化主要分布在地球的極光區(qū)內(nèi)。除外源場外,變化磁場還有內(nèi)源場。內(nèi)源場是由外源場在地球內(nèi)部感應(yīng)出來的電流所產(chǎn)生的。將高斯球諧分析用于變化磁場,可將這種內(nèi)、外場區(qū)分開。根據(jù)變化磁場的內(nèi)、外場相互關(guān)系,可以得出地球內(nèi)部電導(dǎo)率的分布。這已成為地磁學(xué)的一個重要領(lǐng)域,叫做地球電磁感應(yīng)。 地球變化磁場既和磁層、電離層的電磁過程相聯(lián)系,又和地殼上地幔的電性結(jié)構(gòu)有關(guān),所以在空間物理學(xué)和固體地球物理學(xué)的研究中都具有重要意義。 磁場類型 1.恒定磁場 磁場強(qiáng)度和方向保持不變的磁場稱為恒定磁場或恒磁場,如鐵磁片和通以直流電的電磁鐵所產(chǎn)生的磁場。 2.交變磁場 磁場強(qiáng)度和方向在規(guī)律變化的磁場,如工頻磁療機(jī)和異極旋轉(zhuǎn)磁療器產(chǎn)生的磁場。 3.脈動磁場 磁場強(qiáng)度有規(guī)律變化而磁場方向不發(fā)生變化的磁場,如同極旋轉(zhuǎn)磁療器、通過脈動直流電磁鐵產(chǎn)生的磁場。 4.脈沖磁場 用間歇振蕩器產(chǎn)生間歇脈沖電流,將這種電流通入電磁鐵的線圈即可產(chǎn)生各種形狀的脈沖磁場。脈沖磁場的特點是間歇式出現(xiàn)磁場,磁場的變化頻率、波形和峰值可根據(jù)需要進(jìn)行調(diào)節(jié)。 恒磁場又稱為靜磁場,而交變磁場,脈動磁場和脈沖磁場屬于動磁場。磁場的空間各處的磁場強(qiáng)度相等或大致相等的稱為均勻磁場,否則就稱為非均勻磁場。離開磁極表面越遠(yuǎn),磁場越弱,磁場強(qiáng)度呈梯度變化。
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- 葡萄酒紅酒 2013-11-05 00:00:00
- 麥克斯韋方程組中的法拉第電磁感應(yīng)定律可以解釋其本質(zhì)。電場強(qiáng)度的旋度就是磁感應(yīng)強(qiáng)度變化率的負(fù)值,由于在方程的右邊只有磁感應(yīng)強(qiáng)度變化率的負(fù)值這么一項,故渦旋電場只能由變化的磁場來產(chǎn)生而對于麥克斯韋方程組中的4個方程,只有法拉第電磁感應(yīng)定律中出現(xiàn)了磁感應(yīng)強(qiáng)度對時間的偏微分,所以變化的磁場只能產(chǎn)生有旋電場。
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