第6章静电场(1)场强

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1、第三篇电磁学第三篇电磁学电能是应用最广泛的能源;电磁波的传播实现了信息传递;电磁学与工程技术各个领域有十分密切的联系;电磁学的研究在理论方面也很重要。电磁波谱范围电磁波谱包括无线电波,微波,红外线,可见光,紫外线,伦琴射线(X射线),伽玛射线等。不同频率范围内电磁波的应用电磁波谱包括无线电波,微波,红外线,可见光,紫外线,伦琴射线(X射线),伽玛射线.首先,无线电波用于通信等,微波用于微波炉,红外线用于遥控,热成像仪,红外制导导弹等,可见光是所有生物用来观察事物的基础,紫外线用于医用消毒,验证假钞,测量距离,工程上的探

2、伤等,X射线用于CT照相,伽玛射线用于治疗,使原子发生跃迁从而产生新的射线等.雷达测速为了保证安全,在某些路段上,交通警察要对车速进行限制。那么,在汽车快速行进时,交通警察是怎样知道它们行驶的速度呢?最常用的测速仪器叫雷达测速计。全世界开始熟悉雷达是在1940年的不列颠空战中,七百架载有雷达的英国战斗机,击败两千架来袭的德国轰炸机,因而改写了历史。二次大战后,雷达开始有许多和平用途。在天气预测方面,它能用来侦测暴风雨;在飞机轮船航行安全方面,它可帮助领港人员及机场航管人员更有效地完成他们的任务。雷达是目前用来侦测移动物

3、体最普遍的方法.是利用无线电回波以探测目标方向和距离的一种装置。雷达为英文Radar一字之译音,该字系由RadioDetectionAndRanging一语中诸字字首缩写而成,为无线电探向与测距之意。雷达测速雷达测速计所依据的原理是“多普勒效应”。道路旁装有雷达发射器,向道路来车方向发射频率为1000MHz的微波,微波是波长很短的电磁波,方向性很好。微波遇到车辆立即被反射回来,再被雷达测速计接收。所有利用雷达波来侦测移动物体速度的原理,都是来源于“多普勒效应”。此原理是在19世纪一位奥地利物理学家所发现的物理现象,后来

4、世人为了纪念他的贡献,就以他的名字来为该原理命名.雷达测速雷达测速计所依据的原理是“多普勒效应”。道路旁装有雷达发射器,向道路来车方向发射频率为1000MHz的微波,微波是波长很短的电磁波,方向性很好。微波遇到车辆立即被反射回来,再被雷达测速计接收。如果微波发射到静止不动的车辆上,被反射回来,它的反射波频率不会改变,仍然是1000MHz。反之,如果车辆在行驶,那么根据多普勒效应,反射波频率与发射波的频率就不相同。当目标向雷达天线靠近时,反射信号频率将高于发射信号频率;反之,当目标远离天线而去时,反射信号频率将低于发射信

5、号频率。通过对这种微波频率变化的精确测定,就可借由频率改变的数值,得出汽车的速度了。雷达测速也许大家还是无法体会什么是「多普勒效应」,但每个人在日常生活中应该都有「听」过「多普勒效应」.例如站在路边,当火车鸣笛或救护车的警报声一直朝着你接近或远离你时,会发现音调会一直在变化,这就是所谓的「多普勒效应」。当车辆驶近时,发出的声波一直朝着你接近,你听到的该声波的频率会一直增加,所以听到的声音会变尖.反之,开过以后,远离的时候,音调会越来越低。这跟测速雷达所用到的原理是一样的,只不过测速雷达所使用的不是声波,而是无线电波.雷

6、达测速雷达测速使用微波来烹饪食物的方法是首先由PercySpencer想到的,1946年,斯潘瑟还是美国雷声公司的研究员,他为Raytheon公司建造雷达设备的磁电管。一个偶然的机会,一天他在一个启动的雷达设备上工作时,发现自己放在口袋里的巧克力被微波融化了。微波辐射能引起食物内部的分子振动,从而产生热量。1947年,第一台微波炉问世。微波炉,顾名思义,就是用微波来加热食品的。微波是一种电磁波(微波是指波长为0.01~1米的电磁波,其对应的频率为30000兆赫到300兆赫。为了不干扰雷达和其他通信系统,国际上规定的微波

7、加热专用频率是915±25兆赫、2450±50兆赫、5800±75兆赫和22125±125兆赫,常用的是915兆赫和2450兆赫。)微波炉正是利用微波的这些特性制作的。微波炉的外壳用不锈钢等金属材料制成,可以阻挡微波从炉内逃出,以免影响人们的身体健康。微波炉由电源,磁控管,控制电路和烹调腔等部分组成。微波炉的心脏是磁控管,这个叫磁控管的电子管是个微波发生器,电源向磁控管提供大约4000伏高压,磁控管在电源激励下,它能产生每秒钟振动频率为24.5亿次的微波。微波再经过波导系统,耦合到烹调腔内。在烹调腔的进口处附近,有一个

8、可旋转的搅拌器,因为搅拌器是风扇状的金属,旋转起来以后对微波具有各个方向的反射,微波经过炉内金属壁的多次反射后,能够把微波能量均匀地分布在烹调腔内,被炉中的食物吸收。微波一碰到金属就发生反射,金属根本没有办法吸收或传导它;微波可以穿过玻璃、陶瓷、塑料等绝缘材料,但不会消耗能量;而含有水分的食物,微波不但不能透过,其能量反而会被吸收

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