v电磁场与电磁波解读

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电磁场和电磁波

电磁场和电磁波

2.将下图所示的带电的平行板电容器C的两个极板用 绝缘工具缓缓拉大板间距离的过程中,在电容器周围 空间 A.会产生变化的磁场 B.会产生稳定的磁场 C.不产生磁场 D.会产生振荡的磁场 [误解]认为只有电流的周围存在磁场,电容器中没有 电流通过,周围就不存在磁场。实际上,本题应根据 麦克斯韦电磁场理论来分析:由于对电容器充电后没 有断开电源,电容器两极板间电势差不变,根据 可知Q与d成反比。故当缓慢拉 大电容器两极板间的距离时, 电容器内部的电场作非均匀变化, 在它周围产生变化的磁场,选项(A)正确。
t
则电场力做功NeE应该等于电子的 动能EK,所以有N= EK/Ee,带入数 据可得N=2.8×105周。
2.电磁波 变化的电场和磁场从产生的区域由近及远地向周围 空间传播开去,就形成了电磁波。 有效地发射电磁波的条件是:⑴频率足够高(单位 时间内辐射出的能量P∝f 4);⑵形成开放电路(把 电场和磁场分散到尽可能大的空间离里去)。 电磁波是横波。E与B的方向彼此垂直,而且都跟波 的传播方向垂直,因此电磁波是横波。电磁波的传播 不需要靠别的物质作介质,在真空中也能传播。在真 空中的波速为c=3.0×108m/s。 3.电磁波的应用 要知道广播、电视、雷达、无线通信等都是电磁波 的具体应用。
3.如图1所示的是一个水平放置的玻璃环形小槽,槽内 光滑、槽的宽度和深度处处相同。现将一直径略小于 槽宽的带正电的小球放入槽内,让小球获一初速度v0 在槽内开始运动,与此同时,有一变化的磁场竖直向 下穿过小槽外径所包围的面积,磁感应强度的大小随 时间成正比增大,设小球运动过程中带电量不变,那 么 A.小球受到的向心力大小不变 B.小球受到的向心力大小增加 C.磁场力对小球做功 D.小球受到的磁场力不断增加 [误解] 因为磁场力对带电小球不做功,所以小球的速 度大小不变。由于小球运动的半径又不变,则小球受 到的向心力不变,选(A)。 [正确解答] 选(B),(D)。

5_3电磁场与电磁波解读

5_3电磁场与电磁波解读

1 1 we D E E 2 2 2
1 Wm ( H B )dV V 2 1 1 wm H B H 2 2 2
11
小结
• 磁场能量计算 • 磁场能量密度 • 作业:20
12
上述能量转换说明了磁场可在回路中产生电流,而外源 又可向磁场提供能量。由此可见,磁场具有能量。 根据外源在建立磁场过程中作的功即可计算磁场能量。
1
设单个回路的电流从零开始逐渐缓慢地增加到最终值 I, 因而回路磁通也由零值逐渐缓慢地增加到最终值 。已 知回路中产生的反电动势等于回路磁通变化率的负值, 即 e d dt 。因此,为了克服这个反电动势,外源必须 在回路中产生的电压 U = -e ,即 d
若电流连续地分布在体积 V 中,电流密度为 J ,已 知 Idl JdV ,则上式变为体积分,此时磁场能量可以表 示为 1 Wm A JdV 2 V 式中V 为体分布的电流密度 J 所占据的体积。 若电流分布在表面 S 上,则产生的磁场能量为
1 Wm A J S dS 2 S
2
若以 Wm 表示磁场能量,则电感为 L,电流为I 的回路具有 的磁场能量为 1 2
Wm
此式又可改写为
2Wm L 2 I

2
LI
由此可见,若已知回路电流及其磁场能量,那么利用上式 计算电感十分方便。 考虑到回路电感 L I 的磁场能量又可表示为 ,则电流为I 的单个回路周围
1 2 Wm I 2 2L
2
L I
1 I • L
1 2 1 1 2 Wm LI I 2 2 2 L
1 1 Wm A J dV A J S dS 2 V 2 S 1 •••• A Idl l i 2

电磁场与电磁波

电磁场与电磁波

未知驱动探索,专注成就专业
电磁场与电磁波
电磁场是指电荷或电流产生的一种物理作用力场,包括静
电场和静磁场。

静电场是由电荷产生的力场,描述了电荷
之间的相互作用;静磁场是由运动电荷和电流产生的力场,描述了电流和磁性物质之间的相互作用。

电磁波是由电磁场在空间中传播形成的一种波动现象。


电荷或电流发生变化时,会激发电磁波的传播。

电磁波包
括电场和磁场的正交振动,具有电磁能量和动量,可以在
真空中传播。

电磁波的频率和波长决定了其特性。

根据频率不同,电磁
波可以分为不同的类型,包括射频波、微波、红外线、可
见光、紫外线、X射线和γ射线等。

不同类型的电磁波在
空间中的传播速度相同,都是光速的速度。

电磁场和电磁波是电磁学的重要概念,在物理学、电子学、通信技术等领域中都有广泛的应用。

1。

电磁场与电磁波:基本概念与应用

电磁场与电磁波:基本概念与应用

电磁脉冲防护应用场景:在军事、航空航 天、电力、通信等领域中广泛应用,保障 电子设备的安全稳定运行。
电磁脉冲防护发展前景:随着电子技术 的不断发展,电磁脉冲防护技术将不断 进步和完善,为电子设备的安全提供更 加可靠的保障。
其他安全领域中的电磁波应用
电磁波在消防安全领域的应用:用于探测火灾、火源定位和灭火等。 电磁波在交通安全领域的应用:用于车辆检测、交通信号控制、道路监控 等。 电磁波在公共安全领域的应用:用于安全监控、入侵检测、电子围栏等。
简介:光纤通信技术利用光波在光纤中传输信息,具有传输速度快、容量大、抗干扰 能力强等优点。
工作原理:利用光的全反射原理,将信息编码后通过光信号在光纤中传输,最终在接 收端解码为电信号。
应用场景:广泛应用于电信、移动通信、数据中心、广播电视等领域,是现代通信网 络的重要组成部分。
发展趋势:随着技术的不断发展,光纤通信技术的传输速度和传输距离不断提升,同 时新型光纤和光器件也不断涌现,为未来的通信技术发展提供了更多可能性。
02 电 磁 场 与 电 磁 波 的 基 本 概 念
04 电 磁 场 与 电 磁 波 在 雷 达 领 域 的应用
06 电 磁 场 与 电 磁 波 在 医 疗 领 域的应用
Part One
单击添加章节标题
Part Two
电磁场与电磁波的 基本概念
电磁场的定义与性质
电磁场的定义:由变化的电场和磁场相互激发,形成的统一物理场 电磁场的性质:传播电磁波,具有波动性和粒子性 电磁场的描述参数:电场强度、磁场强度、电位移、磁感应强度等 电磁场的分类:根据产生机理分为静电场、恒定磁场、时变场等
Part Four
电磁场与电磁波在 雷达领域的应用
雷达的基本原理与技术

电磁场与电磁波的基本概念.

电磁场与电磁波的基本概念.

边界处的波
当电场的极化方向垂 直于入射面时
Rv
=
Z2 Z2
cosθ1 − Z1 cosθ1 cosθ1 + Z1 cosθ2
Tv
=
Z2
2Z2
cosθ1
cosθ1 + Z1 cosθ2
当电场的极化方向位 于入射面时
Rv
=
Z2 Z2
cosθ2 cosθ2
− +
Z1 Z1
cosθ1 cosθ1
Tv
=
Z2
B1t = B2t
边界处的波
• 斯耐尔定律
– 当入射波照射到边界上时,一部分反射而另一部分透射所示。 – 根据斯耐尔定律,反射角等于入射角。 – 入射角θ1与折射角θ2的关系:
k1 sinθ1 = k2 sinθ2
边界处的波
• 反射系数和折射系数
反射系数定义 R = Er Ei
折射系数定义 T = Et Ei
化的大小。
• 波矢量 k
– 波数表示成与电磁波传播方向一致的矢量
简谐电磁波的特征
• E和H的横电磁波 • E和H相互垂直 • E和H均垂直于传播方向 • 传播速度在真空中为光速 • 波长λ=c/f • E和H之比为波阻抗, 在真空中
为377欧 • 功率流密度=功率/面积 • 功率与场强的平方成正比 • k垂直的平面内,E可以任意取
G B

G ds
=
0

G E⋅ G
G dl =
G

∂ ∂t

G B

G ds
=

∂Φ ∂t
∫ H ⋅ dl = 闭合电流
材料的电磁参数

公共基础知识电磁场与电磁波基础知识概述

公共基础知识电磁场与电磁波基础知识概述

《电磁场与电磁波基础知识概述》一、引言电磁场与电磁波是现代物理学的重要组成部分,在通信、电子、电力等众多领域都有着广泛的应用。

从无线电广播到手机通信,从雷达探测到卫星导航,电磁场与电磁波无处不在。

深入了解电磁场与电磁波的基础知识,对于理解现代科技的发展和应用具有重要意义。

二、电磁场的基本概念(一)电场1. 定义电场是电荷及变化磁场周围空间里存在的一种特殊物质。

电场对放入其中的电荷有作用力,这种力称为电场力。

2. 电场强度电场强度是描述电场强弱和方向的物理量,用 E 表示。

它的定义是单位正电荷在电场中所受的电场力。

电场强度是矢量,其方向与正电荷在该点所受电场力的方向相同。

3. 电场线电场线是为了形象地描述电场而引入的假想曲线。

电场线上每一点的切线方向表示该点电场强度的方向,电场线的疏密程度表示电场强度的大小。

(二)磁场1. 定义磁场是一种看不见、摸不着的特殊物质,它存在于磁体、电流和运动电荷周围。

磁场对放入其中的磁体、电流和运动电荷有力的作用。

2. 磁感应强度磁感应强度是描述磁场强弱和方向的物理量,用 B 表示。

它的定义是在磁场中垂直于磁场方向的通电导线,所受的磁场力 F 与电流 I 和导线长度 L 的乘积 IL 的比值。

磁感应强度是矢量,其方向与小磁针在该点静止时 N 极所指的方向相同。

3. 磁感线磁感线是为了形象地描述磁场而引入的假想曲线。

磁感线上每一点的切线方向表示该点磁感应强度的方向,磁感线的疏密程度表示磁感应强度的大小。

(三)电磁场1. 定义电磁场是有内在联系、相互依存的电场和磁场的统一体和总称。

变化的电场产生磁场,变化的磁场产生电场,两者相互激发,形成电磁场。

2. 麦克斯韦方程组麦克斯韦方程组是描述电磁场基本规律的一组方程,由四个方程组成。

它揭示了电场和磁场之间的内在联系,以及电磁波的产生和传播规律。

三、电磁波的基本概念(一)定义电磁波是由同相且互相垂直的电场与磁场在空间中衍生发射的振荡粒子波,是以波动的形式传播的电磁场。

111电磁场与电磁波解读

111电磁场与电磁波解读

x(i )
32
电磁波的接收
mV
非匀强磁场能量求法
W 1 LI 2 m2
1 B2 1 BH 2 2
a: 任取体积元dV(在dV内B的分布均匀)
b: 计算dV内能量 dW dV 1 B2dV
m
m
2
c:
计算总能量
W m
V
dV m
V
1 B2dV 2 3
4
1820年奥斯特 1831年法拉第
电 产生 磁 磁 产生 电
变化的磁场 激发 电场
赫兹对人类文明作出了很大贡献,正当人们对 他寄以更大期望时,他却于1894年因血中毒逝世, 年仅36岁。为了纪念他的功绩,人们用他的名字来 命名各种波动频率的单位,简称“赫”。
21
一内外半径分别为R1和R2的均匀带电平面圆环, 电荷面
练 密度为 ,其中心有一半径为r的导体小环 R1 r ,
习 二者同心共面如图。设带电圆环以变角速度 (t)绕垂
B
dB
0
2
(R2
R1 )
选逆时针方向为小环回路为正方向,则小环中
BS
0
2
(R2
R1) r 2
i
d
dt
0
2
(R2
R1) r 2
d
dt
R2
r R1
i
i
R'
0
2R '
(R2
R1) r 2
d
dt
d 0,i与选定的正方向相反
dt
d 0,i与选定的正方向相同
23
dt
如图,在通有电流 I 的长直导线近旁,金属细杆a 端与长
dt dt
dt
变化的电场可以等效为一种电流。 I

电磁场与电磁波的基础与应用

电磁场与电磁波的基础与应用

电磁场与电磁波的基础与应用电磁场是描述电荷引起的电场和电流引起的磁场的物理现象,并且用数学方程来表示的,可以说是电学和磁学的一个统一体系。

电磁波是一种自然界中广泛存在的物理现象,是由变化的电磁场产生的,并传播于真空和介质中。

电磁场与电磁波这两个物理概念,虽然都和电磁现象有关,但是内容和范畴上存在一定的差异。

在本篇文章中,我们将会重点探讨电磁场与电磁波的基础与应用。

一、电磁场的基础1. 电场和磁场电场是指任何电荷周围存在的物理场,可以用电场强度$\vecE$来描述。

磁场是指任何电流周围存在的物理场,可以用磁感应强度$\vec B$来描述。

电场和磁场是互相绑定的,电场变化会引起磁场变化,磁场变化也会引起电场变化。

2. 麦克斯韦方程组麦克斯韦方程组是电磁学中非常重要的一组方程,用于揭示电磁现象的本质和规律。

麦克斯韦方程组包含四个方程式:高斯定律,安培定律,法拉第电磁感应定律和安培-麦克斯韦定律。

通过这四个方程式,我们可以以数学形式精确地描述电磁现象的规律。

3. 电磁场的应用电磁场在现代科技中具有极其重要的应用价值,几乎所有电子技术都离不开电磁场的基础理论。

例如,电磁场的波动理论是无线电通信、卫星通信、光纤通信等现代通讯技术的基础;电磁波辐射和信号控制理论是雷达、卫星定位、导航系统等技术的基础。

二、电磁波的基础1. 电磁波的起源电磁波是由电场和磁场相互耦合而形成的,是一种能够在真空中传播的纵波和横波。

电磁波是由英国物理学家麦克斯韦在19世纪中期首次发现的,他基于理论计算和实验结果得出了电磁波的存在,成为了电磁学的重要理论之一。

2. 电磁波的性质电磁波具有多种性质,如波长、频率、速度、传播方向、极化等。

其中,频率与波长成反比例关系,波长短的电磁波频率高,波长长的电磁波频率低。

电磁波的传播方向分为纵波和横波,纵波的传播方向垂直于电场方向,横波的传播方向则垂直于电场和磁场的方向。

电磁波的速度与介质的性质有关,所有电磁波在真空中速度都是光速,即299792458m/s。

电磁场与电磁波公式总结

电磁场与电磁波公式总结

电磁场与电磁波公式总结电磁场与电磁波是电磁学中的两个重要概念。

电磁场是描述电荷体系在空间中产生的电磁现象的物理场,而电磁波是由电磁场振荡而产生的能量传播过程。

在电磁学中,有一些重要的公式用来描述电磁场和电磁波的性质和行为。

本文将对这些公式进行总结。

1.库仑定律:库仑定律描述了两个电荷之间的相互作用力。

对于两个电荷之间的相互作用力F,它与两个电荷之间的距离r的平方成反比,与两个电荷的电量的乘积成正比。

库仑定律的公式如下:F=k*,q1*q2,/r^2其中F为两个电荷之间的相互作用力,k为库仑常数,q1和q2为两个电荷的电量大小,r为两个电荷之间的距离。

2.电场强度公式:电场是描述电荷体系对电荷施加的力的物理量。

电场强度E可以通过电荷q对其施加的力F来定义。

电场强度的公式如下:E=F/q其中F为电荷所受的力,q为电荷的大小。

3.高斯定律:高斯定律描述了电场的产生和分布与电荷的关系。

高斯定律可以用来计算电荷在闭合曲面上的总电通量。

高斯定律的公式如下:Φ=∮E·dA=Q/ε0其中Φ为电场在曲面上的电通量,E为电场强度矢量,dA为曲面的面积矢量,Q为曲面内的总电荷,ε0为真空介电常数。

4.法拉第电磁感应定律:法拉第电磁感应定律描述了磁场变化引起的感应电动势。

法拉第电磁感应定律的公式如下:ε = -dΦ / dt其中ε为感应电动势,Φ为磁通量,t为时间。

5.毕奥—萨伐尔定律:毕奥—萨伐尔定律描述了电流元产生的磁场。

根据毕奥—萨伐尔定律,磁场强度B可以通过电流元i对其产生的磁场来定义。

毕奥—萨伐尔定律的公式如下:B = μ0 / 4π * ∮(i * dl × r) / r^3其中B为磁场强度,μ0为真空磁导率,i为电流强度,l为电流元的长度,r为电流元到观察点的距离。

6.安培环路定理:安培环路定理描述了围绕导线路径的磁场和沿路径的电流之间的关系。

安培环路定理的公式如下:∮B·dl = μ0 * I其中B为磁场强度矢量,dl为路径元素矢量,I为路径中的总电流,μ0为真空磁导率。

第3章电磁场与电磁波解读

第3章电磁场与电磁波解读
2 2 c
式中 kc c
是一复数,称为复波数
◇ 定义传播常数
jkc j c j
2 1 1 2 2 1 1 2
E E0e jkez r
由麦氏方程可证明电场与传播方向垂直
在无源区内
E E 0 e jke z

E 0
r
E e
0
jk e z r
0
x P
e jkez
r
jkez ex x e y y ez z e e e x x y y z z e
E z, t e x E x z, t e x Em cos t kz xE
4 rad/m 3
Em 104 V/m
2f 2108 rad/s
k
?
由条件t=0,z=1/8 m时,电场等于其振幅值。 得 1 0 k xE 0 8 1 4 1 xE k rad 8 3 8 6
由以上的讨论,可得理想介质中的均匀平面波的传播特性。 ◇ 电场与磁场的振幅相差一个因子 ◇ 电场和磁场在空间相互垂直且都垂直于传播方向。E、H、n(波的传播方向) 呈右手螺旋关系 E
◇ 电场、磁场的时空变化关系相同。
◇ 电场、磁场的振幅不随传播距离增加而衰减。 z (5) 沿任意方向传播的均匀平面波 沿+z方向传播的均匀平面波其电场 矢量可一般表示为 E E0e jkz 相应的磁场矢量
设电场平行于x轴,且只是z的函数,即
E ex Ex z

电磁场与电磁波知识点总结四

电磁场与电磁波知识点总结四

电磁场与电磁波知识点总结四篇10:初中物理电磁波知识点初中物理电磁波知识点电磁波的用途:无线电无线电广播与电视都是利用电磁波来进行的。

在无线电广播中,人们先将声音信号转变为电信号,然后将这些信号由高频振荡的电磁波带着向周围空间传播。

而在另一地点,人们利用接收机接收到这些电磁波后,又将其中的电信号还原成声音信号,这就是无线广播的大致过程而在电视中,除了要像无线广播中那样处理声音信号外,还要将图象的光信号转变为电信号,然后也将这两种信号一起由高频振荡的电磁波带着向周围空间传播,而电视接收机接收到这些电磁波后又将其中的电信号还原成声音信号和光信号,从而显示出电视的画面和喇叭里的声音。

无线电广播利用的电磁波的频率很高,范围也非常大,而电视所利用的电磁波的频率则更高,范围也更大。

其他方面此外,电磁波还应用于手机通讯、卫星信号、导航、遥控、定位、家电(微波炉、电磁炉)红外波、工业、医疗器械等方面。

电磁污染对人体的危害:(1)电磁辐射是心血管疾病、糖尿病、癌突变的主要诱因之一(2)电磁辐射会对人体生殖系统、神经系统和免疫系统造成直接伤害(3)电磁辐射是造成孕妇流产、不育、畸胎等病变的诱发因素之一(4)过量的电磁辐射直接影响儿童身体组织、骨骼发育,导致视力、肝脏造血功能下降,严重者可导致视网膜脱落(5)电磁辐射可使男性性功能下降、女性内分泌紊乱。

电磁波的应用经典例题下列说法中,错误的是( )A.电磁波本身也具有能量B.我们的生活空间充满着电磁波C.电磁波的频率越高,其波长也越大D.电磁波是一种信息运载工具答案:C知识的价值体现之一是它可以让我们避免许多不安全的事故.在下列安全提示中与它相应的解释不正确的是( )A.打雷时请勿在大树下躲雨--雷击时电流很大,且易经大树流入大地B.车辆启动、拉好扶手--惯性知识C.高压危险请勿靠近--只有高压电对人体才是不安全的D.微波炉工作时请勿靠近--过量的电磁波照射对人体是有害的答案:C在二次大战期间,美军科技人员在调试雷达发射天线时,发现装在口袋里的巧克力“融化了”,究其原因后发现,原来是微波作用的结果.由于这一偶然的发现,人们制造了一种先进的灶具--微波炉.请你思考:(1)微波炉与普通灶相比具有哪些优点?使用微波炉是不是只有优点而没有缺点?(2)你从“发现微波能加热”这一科技小故事中得到了什么启发?答案:答:(1)微波炉的优点是:烹饪速度快,无油烟,食品的养分损失少,缺点是对人体有负作用.(2)①任何一个科学规律的发现,都离不开观察和思考;②只有注重知识应用才能充分发挥科学的作用;③任何事物的诞生都可能有一定的负作用,在发明创造和应用时必须注意环保,预防其产生新的污染.下列电器中不是利用电磁波工作的是( )A.电饭锅B.微波炉C.收音机D.手机答案:A在下列各种电器设备中,工作时与电磁波无关的是( )A.电冰箱B.微波炉C.移动电话D.电视机答案:A下列用品工作时没有利用电磁波的是( )A.手机B.电视机的遥控器C.电饭锅D.收音机答案:C篇11:高中物理麦克斯韦电磁场理论知识点1. 振荡电流和振荡电路大小和方向都做周期性变化的电流叫振荡电流,能产生振荡电流的电路叫振荡电路,LC电路是最简单的振荡电路。

电磁场与电磁波的物理学基础

电磁场与电磁波的物理学基础

电磁场与电磁波的物理学基础电磁场是指在空间中存在某种电荷分布时,这些电荷及其运动所产生的场,包括静电场和磁场。

电磁场是由电场和磁场组成的,是一种基本的自然现象,具有广泛的应用价值。

如无线电波的产生、传输和接收,电子显微镜、加速器、医疗设备等电子设备的工作原理,都离不开电磁场的作用。

电场是指某物体带电时,它周围空间存在的一种物理场。

电场的产生和存在与电荷分布有关,符合库仑定律:两个带点粒子间的相互作用力与它们间的距离的平方成反比,同时与它们所带电量的乘积成正比。

电场强度是描述一点受到单位正电荷作用力的大小和方向,用矢量形式表示,符号为E。

磁场是指某物体运动时产生的一种物理场,它产生于电荷的运动中,包括静磁场和变化的磁场,这两种磁场的产生原理略有不同。

磁场的本质是电荷的运动电流所激发出的电磁感应,符合安培定律:一段导体在磁场中运动时,导体中的电流产生的磁场方向与导体运动方向垂直,又可用右手法则表示方向。

磁场强度是描述某点所受到的经典磁力作用力大小和方向的矢量形式,符号为B。

电磁波是指由变化的电磁场在空间中传播的一种无质量、无电荷的物理现象。

它由电场和磁场相互作用而形成,沿着垂直于它们的方向传播,是由电场分量和磁场分量交替变化构成的。

电磁波分为长波、中波、短波、微波、红外线、可见光、紫外线、X射线、γ射线等几种类型,波长越短,频率越高,能量越强,危害越大。

电磁波是一种纵横波,它传播的速度是真空中光速,为3×10^8 m/s,通常简称为c。

电磁波的最基本方程组是麦克斯韦方程组。

他们是四个方程,包括电场公式、麦克斯韦-安培方程、法拉第电磁感应公式和高斯积分定理。

这些方程描述了电磁波在空间中的传播方式和电磁场的产生、变化和相互作用关系,深入研究它们对于掌握电磁波的基础物理学原理有着至关重要的作用。

电磁波具有多种传播模式,包括直线传播、反射、折射、绕射、散射和衍射等。

它们的产生和表现与电磁场的性质、周围环境的介质性质、电磁波波长和频率等都有关系。

专题34 电磁场与电磁波(解析版)

专题34 电磁场与电磁波(解析版)

专题三十四电磁场与电磁波基本知识点1.麦克斯韦电磁理论的两个基本假设(1)变化的磁场能够在周围空间产生电场(如图所示).(2)变化的电场能够在周围空间产生磁场(如图所示).变化的磁场在其周围空间产生电场变化的电场在其周围空间产生磁场2.电磁场:变化的电场和变化的磁场交替产生,形成不可分割的统一体,称为电磁场.3.电磁波(1)电磁波的产生:变化的电场和磁场交替产生而形成的电磁场是由近及远地传播的,这种变化的电磁场在空间的传播称为电磁波.(2)电磁波的特点:①电磁波是横波,电磁波在空间传播不需要介质;②电磁波的波长、频率、波速的关系:v=λf,在真空中,电磁波的速度c=3.0×108m/s.(3)电磁波能产生反射、折射、干涉和衍射等现象.例题分析一、麦克斯韦电磁场理论例1根据麦克斯韦电磁场理论,下列说法正确的是A.有电场的空间一定存在磁场,有磁场的空间也一定能产生电场B.在变化的电场周围一定产生变化的磁场,在变化的磁场周围一定产生变化的电场C.均匀变化的电场周围一定产生均匀变化的磁场D.周期性变化的磁场周围空间一定产生周期性变化的电场(对应训练一)麦克斯韦建立了完整的电磁场理论,______用实验证明了麦克斯韦预言的正确性,第一次发现了________,测定了电磁波的________和________,得到了电磁波的________,证实在真空中它等于________.(对应训练二)下列关于电场与磁场的产生的理解正确的是()二、电磁波和机械波例2关于电磁波与声波,下列说法正确的是A.电磁波是由电磁场发生的区域向远处传播,声波是声源的振动向远处传播B.电磁波的传播不需要介质,声波的传播有时也不需要介质C.由空气进入水中传播时,电磁波的传播速度变小,声波的传播速度变大D.由空气进入水中传播时,电磁波的波长不变,声波的波长变小(对应训练)以下关于机械波与电磁波的说法中,正确的是()A.机械波与电磁波本质上是一致的B.机械波的波速只与介质有关,而电磁波在介质中的波速,不仅与介质有关,而且与电磁波的频率有关C.机械波可能是纵波,而电磁波必定是横波D.它们都能发生反射、折射、干涉和衍射现象三、电磁波的特点【例3】下列关于电磁波的叙述中,正确的是()A.电磁波是电磁场由发生区域向远处的传播B.电磁波在任何介质中的传播速度均为3×108 m/sC.电磁波由真空进入介质传播时,波长变短D.电磁波不能产生干涉、衍射现象E.电磁波具有波的一切特征(对应训练)关于电磁波,以下说法正确的是()A.电磁波是能量存在的一种方式B.电磁波能够传递能量C.电磁波不是真实的物质D.微波炉就是用微波的能量来煮饭烧菜的专题训练1.真空中所有电磁波都具有相同的()A.频率B.波长C.波速D.能量2.下列关于电磁波的说法正确的是()A.均匀变化的磁场能够在空间产生电场B.电磁波在真空和介质中传播速度相同C.只要有电场和磁场,就能产生电磁波D.电磁波在同种介质中只能沿直线传播3.关于电磁波,下列说法中正确的是()A.在真空中,频率越高的电磁波速度越大B.在真空中,电磁波的能量越大,传播速度越大C.电磁波由真空进入介质,速度变小,频率不变D.只要发射电路的电磁振荡停止,产生的电磁波立即消失4.电磁波与机械波具有的共同性质是()A.都是横波B.都能传输能量C.都能在真空中传播D.都具有恒定的波速5.某空间中出现了如图中虚线所示的一组闭合的电场线,这可能是()A.在中心点O有一静止的点电荷B.沿AB方向有一段通有恒定电流的直导线C.沿BA方向的磁场在减弱D.沿AB方向的磁场在减弱6.手机A的号码是133××××0002,手机B的号码是133××××0008。

三分钟带你了解电磁感应、电磁场与电磁波

三分钟带你了解电磁感应、电磁场与电磁波

三分钟带你了解电磁感应、电磁场与电磁波我们通过观察可以发现,在一个固定的正电荷的附近放一个负电荷,则负电荷会被正电荷吸引。

同样的,正电荷也会被固定的负电荷吸引。

此时我们说正电荷或负电荷周围有电场,电场就会让置于其中的电荷产生某个方向上的力。

通过观察又可以发现,在一个变化的磁场中导线会产生电流。

电流的本质也是电荷的移动,所以我们也可以说变化的磁场激发了一个电场,这是电磁感应中的磁生电。

同样是通过观察发现,在一个固定的N极磁体附近放一个P极磁体,则P极会被N极吸引。

同样的,N极也会被固定的P极吸引。

此时我们说N极或P极周围有磁场,磁场会让置于其中的磁体产生某个方向上的力。

通过观察又可以发现,在一个不断变化电流方向的导线周围放置一个磁体,此磁体也会被施加某个方向的力,而不断变化电流方向的导线可以描述为导线处于不断变换的电场中。

所以我们说变化的电场激发了一个磁场,这是电磁感应中的电生磁。

通过前面两段的拗口描述,我们得出一个结论:变化的电场激发磁场,变化的磁场激发电场。

也即是将电磁感应这个物理现象总结为统一的电磁场理论。

由于这种互激发的特性,电场与磁场可以传导至很远的距离,我们将这种传导现象称为电磁波(但是刚才又想到,电场传导过程并没有产生电流,没有电流又是如何感生磁场的呢?)。

研究发现,电磁波频率越高则其波长越短,则传导距离越近。

电磁波频率越低则其波长越长,则传导距离越远。

所以需要远距离传播,如无线电台中的FM调频(传播到整个城市)一般在100MHz左右,而仅用作近距离传播的手机3G信号(仅几公里),如CDMA就在2000MHz左右。

但是,由于频率低无线电台能承载的信号密度就低,3G信号由于频率较高所以能承载的信号密度就高。

这也就导致了我们从2G信号升级为3G信号乃至未来的5G信号,运营商的基站密度需要不断的增加(信号传输距离变短)。

我们生活中使用着各种电器,空气中也充满了各种无线电(本质也是电磁波)信号,其本质也是互相激发传导的电场和磁场,那我们会不会被电磁波烤熟,我们的电器怎么还没有被电磁波烧坏?大家都知道,电磁波的辐射能量越高则其频率也就越高,所以传播距离就越短。

初中物理电磁知识点详解

初中物理电磁知识点详解

初中物理电磁知识点详解电磁学是现代物理学研究的重要分支,也是我们日常生活中接触最多的物理学知识之一。

初中阶段是学习电磁学知识的开始,本篇文章将对初中物理电磁学知识点进行详解。

一、静电场静电场是指没有变化的电场,它是引力以外,在自然界中作用最广泛的一种场。

在静电场中,带电粒子之间的相互作用力只取决于它们之间的电荷和它们之间的距离,而与它们的运动无关。

静电场中的基本概念有电场、电势、电势差和电势能。

其中,电场是指单位正电荷所受到的力的大小和方向,它的方向与正电荷运动方向相反;电势是指电场的一个物理量,表示单位正电荷在电场中所具有的能量;电势差是指电场在从一点到另一点移动单位电荷时所进行的功,等于两点电势的差值;电势能则是指电荷在电场中由于位置发生变化而具有的能量。

二、电场中的电荷运动当电荷受到来自电场的力时,它就会发生运动。

电流是指单位时间内流过截面的电荷量,它的方向和正电荷的运动方向一致。

电流可以分为直流和交流两种,直流是指电流流过的方向始终不变,而交流则是指电流流过的方向会随着时间变化而不断改变。

在电路中,电阻是电流流动的障碍物,它的单位是欧姆(Ω)。

欧姆定律是用来描述电路中电流和电阻之间关系的物理定律,它表明电路中电流的大小与电阻和电势差成正比,即I=U/R,其中I表示电流,U表示电势差,R表示电阻。

三、磁场的产生与磁场的力磁场是指通过空间的区域中存在磁场力的一种场,磁场力是指被放置在磁场中的物体受到的力。

磁场的基本概念有磁感应强度、磁通量、磁通量密度和磁场强度。

磁感应强度是磁场中物体所受到的力与该物体上的单位电荷的比值,磁场强度则是指在磁场中单位磁极所受到的力。

磁通量是指磁场中通过某一给定物体内部的磁通道数量,它的单位是韦伯(Wb),磁通量密度是指单位面积内通过的磁通量。

四、电磁感应现象由于磁场的变化会引起电场的变化,而电场的变化也会引起磁场的变化,因此电场和磁场是密切相关的。

电磁感应现象是指通过磁场和电场之间的相互作用而发生的电流和磁场的相互作用过程。

电磁场与电磁波-电磁辐射

电磁场与电磁波-电磁辐射
电磁波在无线通信中发挥着重要作用,如手机、无线局域网、卫 星通信等。
广播和电视
广播和电视信号通过电磁波传输,覆盖广泛的区域,为人们提供信 息和娱乐。
雷达
雷达利用电磁波探测目标,广泛应用于军事、航空、气象等领域。
医疗领域的应用
磁共振成像(MRI)
MRI利用强磁场和射频电磁波获取人体内部结 构的高分辨率图像。
少其对人体的影响。
电磁辐射的法律法规
制定相关法律法规
国家制定相关法律法规,明确电磁辐射的安全标准、管理措施和 处罚规定。
执行监管
相关部门负责电磁辐射的监管工作,确保企业、单位和个人遵守 相关法律法规。
宣传教育
加强电磁辐射安全知识的宣传教育,提高公众对电磁辐射的认识 和自我保护意识。
电磁辐射的监测与评估
监测网络建设
建立完善的电磁辐射监测网络,对重点区域和设 施进行实时监测和数据采集。
数据处理与分析
对监测数据进行处理、分析和评估,了解电磁辐 射的分布、强度和影响程度。
预警与响应
根据监测结果,及时发布预警信息,采取相应措 施,降低电磁辐射对环境和人体的影响。
04
电磁辐射的应用
通信领域的应用
无线通信
03
电磁辐射的防护与控制
电磁辐射的防护措施
电磁辐射防护用品
使用防辐射服、防辐射眼镜等 个人防护用品,减少电磁辐射
对人体的影响。
距离防护
保持与电磁辐射源的安全距离 ,降低电磁辐射的强度。
时间防护
减少在电磁辐射环境中的暴露 时间,降低电磁辐射的累积效 应。
屏蔽防护
采用电磁屏蔽技术,对电磁辐 射进行吸收、反射和折射,减
人类生产、生活中广泛使用的各种电子设备,如手机、 电视、电脑等,都会产生电磁辐射。

电磁场与电磁波 笔记

电磁场与电磁波 笔记

电磁场与电磁波笔记电磁场与电磁波是物理学中非常重要的概念,它们是描述电和磁相互作用的基本方式。

在本篇笔记中,我们将深入探讨这些概念。

电磁场在物理学中,电磁场通常指电荷与电荷之间、电荷与磁荷之间、电流与电荷之间以及电流与磁荷之间的作用力场。

电磁场是由电场和磁场两部分组成的。

电场可以通过电荷之间的相互作用来解释,其中带电物体生成的电场会影响周围的其他物体和粒子。

电场强度是电场对单位电荷的作用力大小,单位是牛顿/库仑,表示为N/C。

电场与电荷之间的距离成反比,也就是说距离越远,电场强度就越小。

磁场也可以通过磁荷之间的相互作用来解释。

它是一种力场,能够产生一个力矩,将带电物体转向。

磁力线是描述磁场的一种方式,是沿着磁场中某一点的切线方向的连续线条,与磁场方向相同。

磁场与带电物体的运动方向垂直。

电磁场的一个重要性质是它可以由变化的电场或磁场产生的变化的另一个磁场或电场中的波动传播。

这种传播方式被称为电磁波。

电磁波是一种电场和磁场在空间中传播的波动,最早由英国物理学家詹姆斯·克拉克·麦克斯韦在19世纪发现。

电磁波包括可见光、无线电波、紫外线、X射线和伽马射线等。

电磁波沿着空间中的方向传播,具有振幅、频率和波长等特性。

振幅是电场和磁场强度的最大值,频率是指每秒内波峰通过一个点的次数,单位是赫兹,波长是电磁波在传播过程中一个完整的波形所占据的距离。

电磁波的传播速度是光速,即约为3 x 10^8米/秒,不受介质的影响。

当电磁波照射到物体表面时,可以被反射、折射或吸收。

这些反射、折射和吸收的现象可以用来解释镜子、透镜和各种光学现象。

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பைடு நூலகம்
q q
显然,为了保证球面边界是一个等位面,镜 像电荷 q"必须位于球心。事实上,由于导体球 不接地,因此,其电位不等零。由q 及q'在球面 边界上形成的电位为零,因此必须引入第二个 镜像电荷q"以提供一定的电位。
17
(3)线电荷与带电的导体圆柱。
P a O d - l f r
l
a
o
q
r
f
P
r q
d
a q q f
镜像电荷离球心的距离d 应为
a d f
2
这样,根据 q 及 q' 即可计算球外空间任一 点的电场强度。
16
若导体球不接地,则位于点电荷一侧的导体球 表面上的感应电荷为负值,而另一侧表面上的感 应电荷为正值。导体球表面上总的感应电荷应为 零值。因此,对于不接地的导体球,若引入上述 的镜像电荷 q' 后,为了满足电荷守恒原理,必须 再引入一个镜像电荷q",且必须令
dWe i dqi i Qid
i 1 i 1
n
n
当各个带电体的电量同时分别增至最终值 Q1 , Q2 ,, Qn 时,该系统的总电场能为
We dWe i Qi d
1 i 1 0
n
求得
1 We i Qi i 1 2
3
n
当带电体的电荷为连续的体分布、面分布或 线分布电荷时,由 dq dV sdS l dl ,求 得这种分布电荷的带电体总能量为 1 1 1 We dV S dS l dl V 2 S 2 l2 式中 为体元 dV、面元 dS、或线元 dl 所在 处的电位,积分区域为电荷分布的空间。
五. 电场能量
已知在静电场的作用下,带有正电荷的带电体会沿电场方 向发生运动,这就意味着电场力作了功。静电场为了对外 作功必须消耗自身的能量,可见静电场是具有能量的。如 果静止带电体在外力作用下由无限远处移入静电场中,外 力必须反抗电场力作功,这部分功将转变为静电场的能量 储藏在静电场中,使静电场的能量增加。由此可见,根据 电场力作功或外力作功与静电场能量之间的转换关系,可 以计算静电场能量。
20
但是,必须迫使所求得的场符合原先的边界 条件,即电场切向分量保持连续,电位移的法 向分量应该相等,即
E2t E1t E1t
D2 n D1n D1n
已知各个点电荷产生的电场强度分别为 q q q E1 e E1 e E e 2 r 2 r 2 r 2 4π 1 (r ) 4π 1r 4π ( r )
(3)已知电量为 Q 的导体球外的电场强度 2 Q Q 为E ,那 2 ,能量密度为 we 2 4 4 π r 32π r 么沿球外整个空间积分求得
We d d
0 0 2π π a 2 Q we r 2 sin dr 8π a
9
六. 镜像法
实质:是以一个或几个等效电荷代替边界的影响,将 原来具有边界的非均匀空间变成无限大的均匀自由空 间,从而使计算过程大为简化。 依据:惟一性定理。因此,等效电荷的引入必须维 持原来的边界条件不变,从而保证原来区域中静电场 没有改变,这是确定等效电荷的大小及其位置的依据。 这些等效电荷通常处于镜像位置,因此称为镜像电荷, 而这种方法称为镜像法。 关键:确定镜像电荷的大小及其位置。 局限性:仅仅对于某些特殊的边界以及特殊分布 的电荷才有可能确定其镜像电荷。

1 由此可见,静电场的能量密度 we D E 2
6
对于各向同性的线性介质, D E ,代入后得
1 we E 2 2
此式表明,静电场能量与电场强度平方成正 比。因此,能量不符合叠加原理。虽然几个带 电体在空间产生的电场强度等于各个带电体分 别产生的电场强度的矢量和,但是,其总能量 并不等于各个带电体单独存在时具有的各个能 量之和。事实上,这是因为当第二个带电体引 入系统中时,外力必须反抗第一个带电体对第 二个带电体产生的电场力而作功,此功也转变 为电场能量,这份能量通常称为互有能,而带 电体单独存在时具有的能量称为固有能。
7
例 计算半径为 a ,电量为 Q 的导体球具有的能 量。导体周围介质的介电常数为 。
解 :三种解法 (1)已知半径为a,电量为 Q 的导体球的电位为
Q 4 π a
1 Q2 那么求得 We Q 2 8π a
8
(2)已知导体表面是一个等位面,那么积分求得
1 Q Q2 We S dS S 2 4 π a 8π a
r
f
a
a d f
19
(4)点电荷与无限大的介质平面。
q
q et
en
1 2
=
1 1
q'
r0
En
E'
q"
r0
En
E t Et
E
+
2 2
r0
E t
E"
En
为了求解上半空间的场可用镜像电荷 q‘ 等 效边界上束缚电荷的作用,将整个空间变为 介电常数为1 的均匀空间。 对于下半空间,可用位于原点电荷处的q" 等 效原来的点电荷q 与边界上束缚电荷的共同 作用,将整个空间变为介电常数为2 的均匀 空间。
We (q) dq
0
Q
已知孤立导体的电位 等于携带的电量 q 与电容 C 的之比, 即 代入上式,求得电量为Q 的孤立带电体 具有的能量为 或者表示为
1 We Q , 2
q C
1 Q2 We 2 C
Q C
2
n个带电体具有的总能量计算。设每个带电体的电量均从零开始, 且以同样的比例 ( < 1)增长。若周围媒质是线性的,则当各 个带电体的电量增加一倍时,各个带电体的电位也升高一倍。 设第 i 个带电体的电位最终值为 i,电量的最终值为 Qi,若某 一时刻第 i 个带电体的电量为 qi = Qi,则此时刻该带电体的电 位为 i =i , 带电系统的电场储能增量为
3


/3

q
/3
q


连续分布的线电荷位于无限大的导体平面附近时, 根据叠加原理得知,同样可以应用镜像法求解。
14
(2)点电荷与导体球。
P
a o d
q
r
f
r q
若导体球接地,导体球的电 位为零。为了等效导体球边界 的影响,令镜像点电荷q' 位于 球心与点电荷 q 的连线上。那 么,球面上任一点电位为
10
(1)点电荷与无限大的导体平面。
r P r P
q
介质
导体
q h
h q
r
介质 介质
以一个处于镜像位置的点电荷代替边界的影响,使 整个空间变成均匀的介电常数为 的空间,则空间任 一点 P 的电位由 q 及 q' 共同产生,即
q q 4 π r 4 π r
考虑到无限大导体平面的电位为零,求得
q q 4π r 4π r
可见,为了保证球面上任一点电位为零,必须选择 镜像电荷为
r q q r
15
为了使镜像电荷具有一个确定的值,必须 要求比值 r r 对于球面上任一点均具有同一数 值。由图可见,若要求三角形 △OPq 与 a r △ OqP 相似,则 常数。由此获知镜像 r f 电荷应为
首先根据外力作功与静电场能量之间的关系计算电量为 Q 的孤立带电体的能量。
1
设带电体的电量 Q 是从零开始逐渐由无限远处移入的。由于开 始时并无电场,移入第一个微量 dq 时外力无须作功。当第二 个dq 移入时,外力必须克服电场力作功。若获得的电位为 , 则外力必须作的功为 dq ,因此,电场能量的增量为 dq 。 已知带电体的电位随着电荷的逐渐增加而不断升高,当电量增 至最终值 Q 时,外力作的总功,也就是电量为 Q 的带电体具 有的能量为
en
2
1 1 We S dS S dS S1 2 S2 2 又知 s D en D en
1 1 求得 We D dS D dS S 1 2 2 S2
若在无限远处再作一个无限大的球面 S,由于电荷分布在有 限区域,无限远处的电位及场强均趋于零。因此,积分
q q
11
电场线与等位面的分布特性与第二章所述的 电偶极子的上半部分完全相同。
电场线
等位线
由此可见,电场线处处垂直于导体平面,而 零电位面与导体表面吻合。
12
电荷守恒:上述镜像法的实质是以一个异性的 镜像点电荷代替导体表面上异性的感应电荷的作 用。根据电荷守恒原理,镜像点电荷的电量应该 等于这些感应电荷的总电量

S
D dS 0
5
那么,上面的储能公式可写为
1 1 1 1 We D dS D dS D dS S D dS 2 2 S1 2 S2 2 S
式中 S S1 S 2 S 。该闭合面 S 包围了静电场所占 据的整个空间。那么,利用高斯定理,上式可写
2
代入上述边界条件,求得镜像电荷如下:
1 2 q q 1 2
2 2 q q 1 2
21
小结
• 掌握静电场能量计算 • 理解镜像法原理 • 掌握几类基本的镜像法问题 • 作业: 26
22
半空间等效:上述等效性仅对于导体平面的上 半空间成立,因为在上半空间中,源及边界条件 未变。
13
对于半无限大导体平面形成的劈形边界也可应用 镜像法。但是仅当这种导体劈的夹角等于 的整 数分之一时,才可求出其镜像电荷。为了保证这 种劈形边界的电位为零,必须引入几个镜像电荷。 例如,夹角为 π 的导电劈需引入 5 个镜像电荷。
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