电磁学论文(电磁学在生活中应用)

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电磁改变生活
一LC振荡电路应用----校园一卡通:
我们生活离不开货币,但是在校园内随时拿着一把现金很不方便,尤其还要找零,就更繁琐了。

但现在我们有了校园一卡通,无论是吃饭打水,还是坐车买东西,只要在校园内有卡就能行!那么,一卡通的原理是什么呢?
其实校园一卡通的结构并不是十分复杂,运用的都是电磁学知识,其实质是以射频识别技术为核心的非接触式IC卡。

卡内主体就是一个集成电路芯片(IC)和一个感应线圈(LC振荡器)。

但是与其配套的读卡器,也就是我们平时刷卡的机器结构就复杂得多了。

内部结构分为射频区和接口区:射频区内含调制解凋器和电源供电电路,直接与天线连接;接口区有与单片机相连的端口,还具有与射频区相连的收/发器、16字节的数据缓冲器、存放64对传输密钥的ROM、存放3套密钥的只写存储器,以及进行3次证实和数据加密的密码机、防碰撞处理的防碰撞模块和控制单元。

读卡器随时都在发着频率和LC振荡器固有频率相同的脉冲,当卡靠近时,产生电磁激励,LC振荡器产生共振,导通芯片工作,读写数据。

一、涡流的应用----电磁炉
科大食堂在冬天就会卖一些煮菜,当你买的时候菜还在电磁炉上
煮着,这样在寒冷的冬天,我们就可以一直有热乎乎的菜吃,这是多么幸福的事!
时至今日,电磁炉在我们的生活中已经必不可少,它无需明火或传导式加热而让热直接在锅底产生,因此热效率得到了极大的提高。

它是一种高效节能橱具,完全区别于传统所有的有火或无火传导加热厨具。

电磁炉是利用电磁感应加热原理制成的电气烹饪器具。

使用时,加热线圈中通入交变电流,线圈周围便产生一交变磁场,交变磁场的磁力线大部分通过金属锅体,在锅底中产生大量涡流,从而产生烹饪所需的热。

在加热过程中没有明火,因此安全、卫生。

电磁炉的功率一般在700~1800W之间,它的结构主要由外壳、高级耐热晶化陶瓷板、PAN 电磁线盘、加热电路板、控制电路板、显示电路板、风扇组件及电源等组成。

电磁炉使我们的生活更加美好舒适!
二、电磁波应用----微波炉
现在人们生活很忙碌,饭不一定能准时吃,经常到工作完成了饭也已经凉了,这时候微波炉就是我们的最好选择,因为只需食物放进去一会就热了,简单方便!在我们学校每个食堂和宿舍门口都有一个微波炉供我们使用!
微波炉里没有火,是靠微波,即高频电磁波,作为微波炉的热源。

微波是频率为300兆赫到30万兆赫的电磁波。

微波炉实际上就是一台微波发生器, 它产生的微波频率是2450兆赫。

这种微波有一个非常有趣的习性,遇到像肉类、禽蛋、蔬菜这些饱含水分的食物,微波会
“留驻”下来,并且“拖住”食物中的水分子和它一起以相同的频率振荡,引起分子与分子之间互相摩擦,摩擦能够产生热量。

振荡频率越高,振幅越大,分子间摩擦越剧烈,产生的热量自然越多。

2450兆赫的微波,即就是每秒钟振荡24.5亿次。

这就意味着食物中的水分子也随着微波每秒钟振荡24.5亿次。

这种振荡几乎是在食物里里外外各个部分同时发生的,因此被加热的食品能够在很短的时间里,里外各个部分统统热起来,温度上升足以把食物由生变熟直至枯焦的程度
同时还要注意,用微波加热食物,不能让它盛入金属容器。

原因很简单:微波遇到金属立即全部反射回去。

如果将食物盛入金属容器中用微波炉加热,微波被金属全部反射回去,食物得不到热源加热,不会变热、变熟。

当然,实际上是不允许这样做的,因为不等你看到结果,微波炉已经烧毁了。

因为高频率微波没有一点损耗而全部反射去,在电子技术上叫高频短路,后果是使发射微波的电子管阳极产生高温,直至烧红损坏。

三、蓝牙技术
我们经常用手机蓝牙传歌,传电影,其实这用的是电磁学原理!蓝牙是一种支持设备短距离通信(一般10m内)的无线电技术。

能在包括移动电话、PDA、无线耳机、笔记本电脑、相关外设等众多设备之间进行无线信息交换。

利用“蓝牙”技术,能够有效地简化移动
通信终端设备之间的通信,也能够成功地简化设备与因特网Internet 之间的通信,从而数据传输变得更加迅速高效,为无线通信拓宽道
五磁力应用----磁悬浮列车
磁悬浮列车是一种靠磁悬浮力(即磁的吸力和排斥力)来推动的列车。

由于其轨道的磁力使之悬浮在空中,行走时不需接触地面,因此其阻力只有空气的阻力。

磁悬浮列车的最高速度可以达每小时500公里以上,比轮轨高速列车的300多公里还要快!随着世界工业化国家经济实力的不断加强,磁悬浮列车为提高交通运输能力以适应其经济发展做出了重要贡献!
磁浮有3个基本原理。

第一个原理是当靠近金属的磁场改变,金属上的电子会移动,并且产生电流。

第二个原理就是电流的磁效应。

当电流在电线或一块金属中流动时,会产生磁场。

通电的线圈就成了一块磁铁。

磁浮的第三个是磁铁间会彼此作用,同极性相斥,异极性相吸。

磁铁从一块金属的上方经过,金属上的电子因磁场改变而开始移动(原理一)。

电子形成回路,所以接着也产生了本身的磁场(原理二)。

移动中的磁铁使金属中出现一块假想的磁铁。

这块假想磁铁具有方向性,因是同极性相对,因此会对原有的磁铁产生斥力。

也就是说,如果原有的磁铁是北极在下,假想磁铁则是北极在上;反之亦然。

因为磁铁的同极相斥(原理三),让磁铁在一块金属上方移动,结果会对移动中的磁铁产生一股往上推动的力量。

如果磁铁移动得足够
快,这个力量会大得足以克服向下的重力,举起移动中的磁铁。

这就使得列车悬浮起来,从而减小摩擦力!
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