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时间:2020-03-12
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1、磁场磁场是一种看不见,而又摸不着的特殊物质。像电场一样,以场的形式存在。我们熟知的是磁铁、电流、运动电荷周围存在磁场。概括地说,磁场是由运动电荷或电场的变化而产生的。磁场的基本特性:对放入其中的磁体或电流有磁力的作用.1、定义式(计算式)2、磁感应强度由磁场本身决定,跟通电导线无关(上式只是计算B,并不是定义B),磁感应强度B是矢量场 也时常称为“磁通量密度”(个人理解为磁感应线的密度,磁感线密集,磁感应强度就强)、“磁感应强度”、“B场”。3、单位:特斯拉(简称特)T1T=1N/A·m4、矢量:方向即磁场方向(
2、即放在该点的小磁针N极受到的磁力的方向)磁感应强度B5、物理意义:磁感应强度B是表示磁场强弱的物理量。磁场强度真空中的磁场强度当有当有磁介质时时U0真空磁导率,M为磁化强度H单位是安/米(A/m)磁场强度和磁感应强度磁场强度和磁感应强度均为表征磁场磁场强弱和方向的物理量。磁感应强度就是垂直穿过单位面积的磁力线的数量。常用B表示。其单位是韦伯/平方米(Wb/m2)或特斯拉(T)。磁场传播需经过介质(包括真空),介质因磁化也会产生磁场,这部分磁场与源磁场叠加后产生另一磁场。或者说,一个磁场源在产生的磁场经过介质后,其磁
3、场强弱和方向变化了。为了描述磁场源的特性,也为了方便数学推导,引入一个与介质无关的物理量H,H=B/u0-M,式中,u0为真空磁导率,M为介质磁化强度。这个物理量,就是磁场强度。磁场强度的单位是安/米(A/m)。我理解的是磁感应强度受介质的影响,磁场的强弱和方向变化,而磁场强度不受介质的影响,是固有的属性,不因介质的改变而改变。磁场强度是线圈安匝数的一个表征量,反映磁场的源强弱。磁感应强度则表示磁场源在特定环境下的效果。磁导率磁导率:一个用来表示媒介质导磁性能的物理量。不同的媒介质对磁场的影响不同,影响的程度与媒介
4、质的导磁性能有关。意义:表示在空间或在磁芯空间中的线圈流过电流后,产生磁通的阻力或者是其在磁场中导通磁力线的能力。公式表示:u=B/H单位为H/mμ为介质的磁导率,或称绝对磁导率。通常使用的是磁介质的相对磁导率μr,其定义为磁导率μ与真空磁导率μ0之比。μ0=4π×10-7H/m顺磁性物质相对磁导率稍大于1。如空气、铝、铬、铂反磁性物质相对磁导率稍小于1。如氢、铜等。铁磁性物质相对磁导率远大于1,其可达几百甚至数万以上,且不是一个常数。如铁、钴、镍、硅钢、坡莫合金、铁氧体等。磁化率磁化率,表征磁媒介质属性的物理量(
5、磁导率为表示媒介质导磁性能)。在电磁学中,磁化率是表征物质在外磁场中(我理解为把这种物质当做导磁介质)被磁化程度的物理量。公式:χm=M/HM为物质的磁化强度,H为磁场强度磁化率和磁导率的关系若χm为正值,物质的磁性是顺磁性、铁磁性、亚铁磁性或反铁磁性。对于这案例,物质的置入会使得B增强;若χm为负值,物质的磁性是抗磁性,物质的置入会使得B减弱。对于顺磁性或抗磁性物质(顺次抗磁是根据磁导率来说的),通常χm的绝对值都很小,大约在10-6到10-5之间,大多时候可以忽略为0。在真空里,磁化率是0,相对磁导率是1。磁导
6、率和磁化率之间的联系电磁波电磁波从低频率到高频率,包括有无线电波、微波、红外线、可见光、紫外光、X-射线和伽马射线等等。人眼可接收到的电磁辐射,波长大约在380至780纳米之间,称为可见光。只要是本身温度大于绝对零度的物体,都可以发射电磁辐射,而世界上并不存在温度等于或低于绝对零度的物体。电磁波(又称电磁辐射)是由同相振荡且互相垂直的电场与磁场在空间中以波的形式传递能量和动量,其传播方向垂直于电场与磁场构成的平面。电磁辐射的载体为光子,不需要依靠介质传播,在真空中的传播速度为光速。电磁波波谱电磁波的产生和传播垂直交
7、变的电场会在周围形成一个水平交变的磁场,而水平交变的磁场又会在远方形成一个垂直的交变电场。这样电磁波就向四周传播出去了。由麦克斯韦的电磁场理论,变化的电场产生变化的磁场,而变化的磁场又产生变化的电场,这样就产生了电磁波。电磁波的产生和传播收音机信号的发送广播电台发射信号声电电磁波发射收音机信号的接收国际单位制(SI)规定了七个基本量1、长度l;米m;(光在真空中(1/299792458)s时间间隔内所经过路径的长度。)2、时间s;秒s(铯-133原子基态的两个超精细能级之间跃迁所对应的辐射的9192631770个周
8、期的持续时间。)3、质量m;千克(公斤)kg(国际千克原器的质量。)4、电流I;安(培)A(在真空中,截面积可忽略的两根相距1m的无限长平行圆直导线内通以等量恒定电流时,若导线间相互作用力在每米长度上为2×10-7N,则每根导线中的电流为1A。)5、热力学温度(Kelvin温度)T;开(尔文)K(水三相点热力学温度的1/273.16)6、发光强度I(IV);
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