一切电磁感应都取决于金属电子受洛伦兹磁场力-论文.pdf

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1、第27卷第2期大学物理实验V()L27N().22014年4月PHYSICAIEXPERIMENTOFCOIIEGEADr.2()l4文章编号:1007—2934(2014)02—001008一切电磁感应都取决于金属电子受洛伦兹磁场力曾清平,孙知建,金加根(空军(雷达)预警学院,湖北武汉430019)摘要:研究表明:一切电磁感应的计算都取决于金属电子受洛伦兹磁场力的导线形状,却不取决于磁通量变化率对微分变量进行的旋度运算;特别是基于电子论证明了楞茨圆形线圈上的圆形电流及其围绕圆形线圈的流动电荷携带了圆形流动电场;基于电子论

2、否定了法拉第磁通量变化率产生的电动势及其旋度电场。关键词:电子论;洛伦兹磁场力;流动电荷;流动电场中图分类号:O441文献标志码:A文献[1]根据经典洛伦兹磁力定义了F1、Fz、加运算。文献Es]论证了相对论所谓的坐标变换、F。依据伽利略相对运动,在自由空间不外乎而来的协变场是虚构的,最典型的就是:当两个相存在这四种运动状态。并用实验证明了这四种运同对撞机发射的电荷对撞时,各自电荷坐标上看见动状态的金属电子受力是正确的自然观,即的电荷速度都超过光速。文献[6]证明了运动磁场F1一F2,F3一F4。以及F3一一F1、F4一一

3、F2。因和时变磁场都没有产生电场。特别注明了法拉第磁1n此,只要我们证明F一F。。生电的微分公式是虚构的。即×E—dD中的文cjt文献E2]证明了法拉第定律与几个关键实验不存在。文献[7]证明了广义洛伦兹磁场力的不符合:磁通量变化率产生电动势的正负方向与普适性。主要介绍了:无论是磁铁携带磁场运动,实验不符(注意测量法拉第电动势属于测量线圈的开口电压测量);证明了感应电流的产生与磁通或是来自辐射源所辐射的时变磁场运动,金属电量变化率无关:磁通量变化率等于零时却有感应子在广义洛伦兹磁力F2=ד×的作定律;磁通量变化率不等于零

4、时却没有感应电流;用下产生感应电流。文献[8]基于伽利略相对运时变磁通量没有产生感应电流。因此洛伦兹磁场动,无论是磁场运动或是闭合线圈运动,金属电子力才是电磁感应的真理。文献[3]证明了当磁铁在洛伦兹磁场力的作用下,线圈都产生了感应电携带喇叭状磁力线切割真空环时,麦克斯韦的旋流。这就挑战了1905年爱因斯坦相对论的首文,度场和爱因斯坦的协变场都是虚构的,即因也挑战了麦克斯韦的电动力学。BM一0可判断J。一0。只有喇叭状磁力线切割金研究表明:一切电磁感应的计算都取决于金属环(楞茨圆形线圈)时,金属电子在广义洛伦兹磁属电子受洛

5、伦兹磁场力的导线形状,却不取决于场力的作用下产生了感应电流并测得了反向磁场磁通量变化率对微分变量进行的旋度运算;特别B『_≠0,即:产生了真是的磁场。文献[4]证明了是基于电子论证明了楞茨圆形线圈上的圆形电流1D及其围绕圆形线圈的流动电荷携带了圆形流动电法拉第磁通量变化率产生旋度电场×E一一t场;基于电子论否定了法拉第磁通量变化率产生的E。解释电子感应加速器不合理,它存在严重问的电动势及其旋度电场。最终结论是:洛伦兹磁场题;然而用洛伦兹磁场力=×B④qB×U力是电磁感应的真理,楞茨圆形电流是描述真理解释电子感应加速器合理有

6、效。其符号0表示或的其中一个现象,法拉第电动势及其旋度电场是收稿日期:2o13一Il_22基金项目:国家自然科学基金项目(F010601)一切电磁感应都取决于金属电子受洛伦兹磁场力虚构。2洛伦兹磁场力证明了法拉第电动1广义洛伦兹磁力的证明一方形磁势的正负方向就错了力线切割方形线圈形成方形电流(1)开口弧形导体运动而切割弯曲磁力线时,让方形磁铁向左边运动,而让方形线圈静金属电子受经典洛伦兹磁力的作用而产生逆时针止,见图1。这种情况同样形成楞茨电流。方向电流及其电荷的流动形成流动电场;在平衡态这种情况,闭合方形线圈的四边的金属

7、电子缝隙口的电荷聚集而形成电动势U>0(注意:喇都承受广义洛伦兹磁力Fz—qB×s的作用,从叭状弯曲磁力线的方向及弯曲导体四周使用叉积而形成方形的闭合电流。运算的右手定则)。方形线圈感应电流方向动极方形磁铁运动方形线圈静止图1方形磁力线切割了方形线圈的金属电子,受广义洛伦兹磁力F2=XHB的作用形成电流图2弯曲导体右边运动切割静止的喇叭状弯曲磁力线。导体注意:在图1中,虽然方形线圈里的磁通量变四周电荷受力Fl=棚。XB而形成逆时针方向的i1,化率的>0,但是方形磁铁携带方形弯曲磁力图2是把导体弯曲后做成有缝隙的L,以便f7

8、分析物理过程及看出在平衡态时电荷的位置。根线切割方形线圈,金属电子在洛伦兹磁场力据文献E1]的分析,经典洛伦滋的磁力F一qu×F===×的作用下,从而形成沿着方形线圈B。注意:弯曲磁场矢量方向,并注意磁场强度是流动的方形电流(电荷流动),其电荷q携带电场沿圆形对称分布的(即像喇叭一样圆形面分布)。在着方

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