磁的基础知识介绍? 磁的基础知识的介绍: 1.磁场 (1)磁场:磁场是出现磁体、电流和运动电荷周围的一种物质。永磁体和电流都可以在空间出现磁场。变化的电场也可以出现磁场。 (2)磁场的...
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磁的基础知识的介绍:
1.磁场
(1)磁场:磁场是出现磁体、电流和运动电荷周围的一种物质。永磁体和电流都可以在空间出现磁场。变化的电场也可以出现磁场。
(2)磁场的基本特点:磁场对处于这当中的磁体、电流和运动电荷有力的作用。
(3)磁情况的电实质:一切磁情况都可归结为运动电荷(或电流)当中通过磁场而出现的相互作用。
(4)安培分子电流假说--在原子、分子等物质微粒内部,存在着一种环形电流即分子电流,分子电流使每个物质微粒成为微小的磁体。
(5)磁场的方向:规定在磁场中任一点小磁针N极受力的方向(或者小磁针静止时N极的指向)就是那一点的磁场方向。
2.磁感线
(1)在磁场中人为地画出一系列曲线,曲线的切线方向表示该位置的磁场方向,曲线的疏密能定性地表示磁场的弱强,这一系列曲线称为磁感线。
(2)磁铁外部的磁感线,都从磁铁N极出来,进入S极,在内部,由S极到N极,磁感线是闭合曲线;磁感线不相交。
(3)几种典型磁场的磁感线的分布:
(1)直线电流的磁场:同心圆、非匀强、距导线越远处磁场越弱。
(2)通电螺线管的磁场:两端分别是N极和S极,管内可当成匀强磁场,管外是非匀强磁场。
(3)环形电流的磁场:两侧是N极和S极,离圆环中心越远,磁场越弱。
(4)匀强磁场:磁感应强度的大小处处相等、方向处处一样。匀强磁场中的磁感线是分布均匀、方向一样的平行直线。
3.磁感应强度
(1)定义:磁感应强度是表示磁场强弱的物理量,在磁场中垂直于磁场方向的通电导线,受到的磁场力F跟电流I和导线长度L的乘积IL的比值,叫做通电导线所在处的磁感应强度,定义式B=F/IL。单位T,1T=1N/(A·m)。
(2)磁感应强度是矢量,磁场中某点的磁感应强度的方向就是该点的磁场方向,即通过该点的磁感线的切线方向。
(3)磁场中某位置的磁感应强度的大小及方向是客观存在的,与放入的电流强度I的大小、导线的长短L的大小无关,与电流受到的力也无关,就算不放入载流导体,它的磁感应强度也照样存在,因为这个原因不可以说B与F成正比,或B与IL成反比。
(4)磁感应强度B是矢量,遵循矢量分解合成的平行四边形定则,注意磁感应强度的方向就是该处的磁场方向,并非在该处的电流的受力方向。
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。举个例子,一个磁铁周围就可以出现磁场,磁场是真实存在的,但是,看不见摸不着,磁铁对铁钉有吸引作用,这样的作用就是通过磁场这个媒介出现的。媒介的意思就是:还是举例吧,你能听到别人说话既然如此那,空气就是声音的媒介,还有导线就是电流的媒介,同样地道理,磁铁就是通过磁场这个媒介对周围出现影响。当然除了磁铁以外还有不少物质都可以出现磁场,例如地球出现地磁场,通电的导线也可出现磁场等等。
磁场
magnetic field
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。因为磁体的磁性来源自于电流,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出现的。磁场的基本特点是能对这当中的运动电荷施加作使劲,磁场对电流、对磁体的作使劲或力矩皆源自于此。
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 ,也可用磁力线形象地图示。然而作为一个矢量场,磁场的性质与电场颇为不一样。运动电荷或变化电场出现的磁场,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,磁力线闭合表达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。
电磁场是电磁作用的媒递物是统一的整体,电场和磁场是它关联非常密切、相互依存的两个侧面,变化的电场出现磁场,变化的磁场出现电场,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。
磁情况是最早被人类认识的物理情况之一,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,还有星际空间和星系际空间,都存在着磁场。为了认识和解释这当中的不少物理情况和过程,一定要考虑磁场这一重要原因。在现代科学技术和人类生活中,处处可碰见磁场,发电机、电动机、变压器、电报、电话号码、收音机以至加速器、热核聚变装置、电磁测量仪表等全都与磁情况相关。甚至在人体内,伴随着生命活动,一部分组织和器官内也会出现微弱的磁场。
磁场是电荷做绕圈运动,出现的时候空“以太汤”漩涡。在磁铁中电荷紧跟着两极的连线,做绕圈运动,电荷绕圈运动的方向不一样形成磁极。
两根平行相邻导线,通同向电流相吸,通逆向电流相斥,证明负电荷同向运动相吸,逆向运动相斥。
电子在线圈中做绕圈运动形成磁场,电子在物体中做绕圈运动形成磁场,绕圈运动方向决定磁场的磁极性质。
真空不空存在“以太汤”,两个相邻的、逆向或同向的电荷在“以太汤”中运动,就像大海中两艘靠近并排的航道中行驶一样,同向航行相吸,逆向航行相斥。
地球内部带有非常多的负电荷,在地球公转或自转时,这些负电荷在“以太汤”中同向运动,出现吸引力,故此,万有引力来源自于物体的运动,万有引力属于磁力。
宇宙中只存在一种基本力,核力也是电荷在“以太汤”中运动出现的吸力或斥力,同样属于磁力。
道生一:道是宇宙黑洞,气聚为物物散为气,黑洞分解了物质,形成“以太汤”。“以太汤”在宇宙中的分布不均匀,导致“以太汤”流动,物质跟随“以太汤”运动,因为惯性的因素,出现速度差,形成宇宙磁力场。
一生二:磁力场有两极,磁性同极相斥,不一样极相相吸。负电荷同向运动形成万有引力,负电荷逆向运动形成斥力,让星系可以扩张形成宇宙膨胀力。
二生三:宇宙除了万有引力和宇宙膨胀力外,还有一个公自转偏向力。天体在“以太汤”流体中公转和自转,会形成一个类似香蕉球的偏向力,这个公自偏向力,我把它命名为“太上神力”,也属于磁力。
磁场是指传递实物间磁力作用的场。磁场是由运动着的微小粒子构成的,在现有条件下看不见、摸不着。磁场具有粒子的辐射特性。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,故此,两磁体不需要在物理方面接触就可以出现作用。
因为磁体的磁性来源自于电流,电流是电荷的运动,因而概括地说,磁场是对比观测点运动的电荷的运动的电场的强度与速度,带来的观测点处电荷所受力的变化的表现。
磁场是一个名词,第一从“场”这个字看,磁场是一种以场的形式存在的物质。而“磁”表示它有磁性(吸引力)。磁场是一种自然界存在的一种看不见,摸不着,但是,可以通过某些方式间接的感觉到它的存在的物质。是自然界宏观的三大场之一(电场,磁场,引力场)。同时也是力的作用(或传递)方法之一,让电动机旋转的直接力就是磁场力。 感觉磁场存在的方式:
1、铁磁性物质(铁钴镍等金属还有某些合金)在不均匀的磁场中会受到力的作用,力的方向指向磁性强的地方。
2、金属或导体在磁场内运动会受到很大的阻力。
3、导线在磁场中运动会出现电压。
4、磁场相互会吸引或排斥,因而磁场有极性,同极相斥,异极相吸。
5、磁场变化时会出现电场,电场变化时会出现磁场。 常见的磁场有三种形式:1、恒磁场。就是永久磁铁(俗称“吸铁石”)周围存在的磁场。2、电磁场。电流的周围出现的环绕电流的磁场。3、感应磁场。变化的电场能感应出磁场,这是电磁波能在空间传播的因素。 磁场对物质的作用:1、阻止金属或导体的机械运动。2、极化,对铁磁性物质出现与磁场同方向的极化,让磁场加强到真空时的不少倍。 磁性材料:能像铁磁性物质一样起聚集磁场作用的材料。 硬磁物质:被磁场极化后不可以完全恢复而带有剩磁的物质。常被用来制作磁记录材料和设备,例如磁带录音机的磁带、电脑硬盘等。永久磁铁也是这样制作的。 软磁物质:极化后可以加强磁场但是,原磁场消失后不留任何剩磁的材料,一般用来制作磁性偶合设备或磁记录设备,例如往录音带或磁盘上记录信息的磁头,变压器的铁芯,收音机的磁性天线磁芯等。 磁场是场的形式存在的,因为这个原因磁场也像电场、引力场一样,从磁场源向外无限延伸。但是,磁场与电场有一个不一样的地方,磁场的方向是一个闭合的回路,电场则是射线状。电场是向外无限幅射。磁场是向外无限扩大的磁回路。 磁力线:是大家为方便对磁场的研究而采取的一种对磁场的描述方式和工具。磁力线不是实在的线,而是虚拟的磁场方向的连线。以磁力线的疏密表示磁场的强弱。磁场越强,磁力线就越密。通过磁力线这样的工具,就可以把看不见的磁场变成能看到图形在纸上画出来了。 (图1) (图2)图1是利用铁粉的极化呈现出的磁铁周围磁场的方向。图2是用绘制的磁力线表示的磁场的方向和强度。
磁场!是物质的能量辐射,使“空间”出现应变,弯曲的形式存在。物质有自己的质量和自己的场,因为它有自己的能量内函!
我们每天都和磁场打交道,地球有南北极,发电机切割磁力线出现电等等
1、磁场是一种由运动电荷或电流出现的特殊形态物质。磁场是一种看不见、摸不着的特殊物质,磁场不是由原子或分子组成的,但磁场是客观存在的。磁场具有波粒的辐射特性。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,故此,两磁体不需要接触就可以出现作用。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。因为磁体的磁性来源自于电流,电流是电荷的运动,因而概括地说,磁场是由运动电荷或电场的变化而出现的。用现代物理的观点来考察,物质中可以形成电荷的终极成分唯有电子(带单位负电荷)和质子(带单位正电荷),因为这个原因负电荷就是带有过剩电子的点物体,正电荷就是带有过剩质子的点物体。运动电荷出现磁场的真正场源是运动电子或运动质子所出现的磁场。比如电流所出现的磁场就是在导线中运动的电子所出现的磁场。2、磁场强弱,指的是磁场周围的磁场大小。磁场强度应该与磁感应强度对比认识。磁场强度和磁感应强度都是表征磁场性质(即磁场强弱和方向)的两个物理量。因为磁场是电流或者说运动电荷导致的,而磁介质(除超导体以外不存在磁绝缘的概念,故一切物质都是磁介质)在磁场中出现的磁化对源磁场也有影响(场的迭加原理)。因为这个原因,磁场的强弱可以有两种表示方式: 在充满均匀磁介质的情况下,若涵盖介质因磁化而出现的磁场在内时,用磁感应强度B表示,其单位为特斯拉T是一个基本物理量;独自由电流或者运动电荷所导致的磁场(不涵盖介质磁化而出现的磁场时)则用磁场强度H表示,其单位为A/m2是一个辅助物理量。 在各向同性的磁介质中,B与H的比值即介质的绝对磁导率μ。从定义的操作方面来看,磁感应强度是完全只是考虑磁场针对电流元的作用,而不考虑这样的作用是不是受到磁场空间所在的介质的影响,这样磁感应强度就是同时由磁场的出现源与磁场空间所充满的介质来决定的。相反,磁场强度则完全只是反映磁场来源的属性,与磁介质没相关系。
大脑类似CPU,不仅仅只有五官等等外部硬件输入方法,而且,还有磁场感应出现的软件输入方法。即大脑运行速度出现的电磁波会辐射,会被其它人的软件接收和输入。只是不一样人接收能力、选择不一样,更主要的是破译对象不一样,致使破译能力不一样,使人与人当中出现的磁场情况既有一样,又有区别。例如男女当中,因为选择的窗口互为张开,故此,破译的能力相互提高,相互感应灵敏。
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