电磁学论文.

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电磁学小论文

电磁学小论文

2018/7/2
实验
由于线圈的这种绕法,我们研究了不同距离下的输出电压大小:
Distant/cm U/mv
1
0
160
2
1
80
3
1.5
54 发现,最大电压也不过160mv,而在用水平盘绕的方法时,电压却可以
达到4V。
关于频率
最初采用频率为1KHZ,得出 来的结果中,不论是漆包线
还是耳机线,在这种频率下
电流,不仅在相位上落后 ⁄ 个周期,而且其大小还与感应的线圈匝数,半径大小以及线圈的
长度有关,而且在其他条件不变的情况下,高频电明显的感觉到,如果线圈相距较远,或者摆放不在正中心的话,都会对传输电
能的效率照成巨大影响,所以如果要大规模的应用与市场的话,就要投入大量的基础设施和 人力物力。
得到一组输出电压
2
压,找到一个频率值使电压最大。
的数据,然而接着,
我们在主,次级电
3
路中拆掉了电容,
却发现在增大点处
4
实验发现:在输入频率为
的电压不减反增。
2.5MHZ时输出电压最大。
Horizon U/V shift/cm
2.7
1.04
3
2.56
3.3
2.62
3.6
2.18
关于磁共振
可以发现,在3.3cm处的 电压为2.62V对比加了震 荡电路的电压(2.30V), 不降反增,于是我们推 测,我们在这次尝试中 没有时主级电路达到谐 振频率,一方面,这是 由于我们实验仪器造成, 另一方面,谐振必须使 频率非常精确才达到效 果,而我们的实验只是 粗调,达不到效果也是 必然的
小论文参考文献: 《磁共振耦合电能传输系统功率与效率传输特性分析与优化》(李长生,张合,曹娟,刘明) 《无线电能传输系统平行多匝线圈空间位置与效率分析》(张晋勇,麦晓冬,关曼清,邱怡怡)

电磁学原理的应用论文

电磁学原理的应用论文

电磁学原理的应用论文1. 引言电磁学是物理学的一个重要分支,研究电场和磁场以及它们之间的相互作用。

电磁学原理在各个领域得到广泛应用,包括通信、能源、医学等。

本论文将探讨电磁学原理在不同领域的应用案例,并分析其原理和效果。

2. 通信领域应用2.1 电磁波传输•无线通信中常用的调制技术有频率调制、相位调制和幅度调制。

•调制技术基于电磁波的传播原理,通过改变电磁波的频率、相位或幅度来传输信息。

2.2 电磁波天线•通信系统中常用的天线类型有单极天线、双极天线、饼形天线等。

•这些天线通过辐射电磁波来实现无线通信,天线的设计和调整基于电磁学原理。

2.3 频率选择性表面•频率选择性表面(FSS)通过设计和布局特定形状和尺寸的导电元件,选择特定的频率波段进行传输。

•FSS在通信领域中被广泛应用于天线设计、电磁波隔离等。

3. 能源领域应用3.1 电磁感应发电•电磁感应发电是将磁场相对于导线产生感应电动势,并通过导线形成电流,实现能量转换的原理。

•应用电磁学原理设计的电磁感应发电装置广泛应用于各种发电系统,例如风力发电、水力发电等。

3.2 电磁辐射加热•电磁辐射加热利用电磁场对材料的吸收和转化,实现物体加热的原理。

•该原理应用于工业加热、医疗设备等领域,具有高效、环保等优势。

4. 医学领域应用4.1 磁共振成像(MRI)•磁共振成像利用人体组织对强磁场和射频信号的响应来获得影像。

•MRI是一种无创性的检查方法,应用于医学诊断、病理学研究等领域。

4.2 细胞电生理实验•细胞电生理实验通过记录和分析细胞膜上的电流、电势变化,研究细胞的电生理特性。

•应用电磁学原理的电生理研究在解析生物系统的工作原理、疾病治疗等方面具有重要意义。

5. 结论电磁学原理是现代科学和技术的核心基础,其应用涉及到多个领域。

本论文简要介绍了电磁学原理在通信、能源和医学领域的应用案例。

通过对这些案例的分析,可以看出电磁学原理在实际应用中的重要性和价值。

高中物理电磁学教学方法研究论文五篇

高中物理电磁学教学方法研究论文五篇

高中物理电磁学教学方法研究论文五篇第一篇:高中物理电磁学教学方法研究论文高中物理电磁学是将磁场与电场结合在一起,整体突出场与路的关系。

物理教师在教学过程中需要帮助学生深入了解电磁学的特点,运用针对性的教学方法,理论结合实践对学生进行教学,帮助学生掌握电磁学知识。

1、了解高中物理电磁学的特点与注意事项高中物理主要思路就是力与运动、功与能的转换,所以对于高中物理的电磁学教学也需要充分把准这一命脉,将其作为教学的基本思路。

电磁学在高中物理课程的设置中由场和路两方面构成,所以在电磁学教学过程中也应该从这2方面进行教学,帮助学生理解和掌握其基本概念,找出电磁学的基本规律,最终更好地解决电磁场综合问题,完成对电磁学的学习。

例如,在电磁学问题的解答过程中,首先根据粒子在不同的运动情况或者物理现象下都是以力与运动的联系进行组合,将电磁学的问题转换为力与运动或者是功与能的问题。

这样,解题思路得以显现,再对电磁学问题进行力学分析,将粒子运动状态所体现的受力情况完全显露出来,再应用牛顿定律,最终完成电磁学中力学的讨论部分。

同时,对于电磁学中功与能的问题就需要应用能量守恒与转化的观点,列出能量方程式,让电磁学问题迎刃而解。

对于电磁学的教学就是抓住电磁学特点,将抽象的电磁运动转化为宏观的力学与能量问题,利于学生运用已知的知识解决未知的问题。

在电磁学教学过程中,还需要注意尽量帮助学生理解抽象的物理现象,帮助学生运用丰富的想象掌握电磁学运动问题,总结解题的一般思路。

2、高中物理电磁学教学方法分类既然电磁学主要包括了场与路,那么在教学方法的选择上就可采用将这二者分开研究的方式进行。

物质与物质相互作用形成电磁学的场,例如匀强电场、匀强磁场等可以从场入手,对学生进行电磁学的讨论与研究。

而对于电磁学中的路,包括磁感线、电路等,例如匀强磁场与电路的关系就可以反映出它们存在某种特殊的联系。

在电磁学教学过程中可以以场为研究对象,以路为研究方法:1)对于“电生磁”与“磁生电”的讨论中,会运用逆向教学的方法,让学生去思考和探索未知的问题。

电磁学论文(电磁学在生活中应用)

电磁学论文(电磁学在生活中应用)

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。

电磁学论文

电磁学论文

电磁学论文生活中的电磁学地球上的第一个生命在大约在46亿年前诞生,就在这时,电磁就与生命结下了不解之缘,伴随生命形式从低等走向高等,也见证着整个生物界的一次次变革。

而在科技快速发展的今天,电磁更是与生命紧密的联系着,小到移动电话,大到卫星通信,无一不是与电磁紧密相连的。

可以说,没有电磁,就没有信息时代,恐怕连人类的整个文明都要倒退几个世纪了。

近些年中,人们对电磁的研究在不断地深入,对磁场、电磁场能、太阳磁场能等与生命之间的能量转化和转移的研究正逐步成为二十一世纪的热门研究方向。

电磁学在生活中的应用有许多,与人们生活息息相关的比如电磁炉、微波炉等给人们生活带来了极大地方便,而最近十分流行的蓝牙耳机,也是电磁学发展的结果。

下面就具体介绍几个电磁学在人们生活中的应用实例。

1.电磁炉(微波炉电路图)(1)电磁炉主要结构有两大部分构成:电子线路部分及结构性包装部分。

①电子线路部分包括:功率板、主机板、灯板、线圈盘及热敏支架、风扇马达等。

②结构性包装部分包括:瓷板、塑胶上下盖、风扇叶、风扇支架、电源线、说明书、功率贴纸、操作胶片、合格证、塑胶袋、防震泡沫、彩盒、条码、卡通箱。

(2)电磁炉工作原理:采用磁场感应电流(又称为涡流)的加热原理,电磁炉是通过电子线路板组成部分产生交变磁场、当用含铁质锅具底部放置炉面时,锅具即切割交变磁力线而在锅具底部金属部分产生交变的电流(即涡流),涡流使锅具铁分子高速无规则运动,分子互相碰撞、摩擦而产生热能(故:电磁炉煮食的热源来自于锅具底部而不是电磁炉本身发热传导给锅具,所以热效率要比所有炊具的效率均高出近1倍)使器具本身自行高速发热,用来加热和烹饪食物,从而达到煮食的目的。

(3)电磁炉的优点:热效率高;更安全(无明火烹调好处多);更环保(卫生、清洁);更精确(温度控制准确);更多能(煎、炒、炸、煮、炖全能);更方便(操作简单外形秀丽)。

2.蓝牙(蓝牙电路示意图)(1)蓝牙是一种支持设备短距离通信(一般是10m之内)的无线电技术。

电磁学小论文

电磁学小论文
生物磁学离不开的就是生物磁场。生物磁场主要来源于生物体内的电活动和非正常生理状态的强磁性物质(如Fe3O4)。在生命活动如物质输运、能量转换和信息传递过程中,会发生电荷的传递或离子的迁移。例如心脏搏动、骨骼肌运动、神经系统感知和调控过程中,这些组织的细胞膜对各种离子的通透性会发生瞬时变化,出现脉冲式的离子电流,导致细胞膜电位的改变,形成动作电位。动作电位的传播在生物组织中形成生物电流,同时伴生相应的生物磁场。此外,由于环境污染等原因,吸入人体的铁磁性物质的粉尘,会沉积于肺部或进入胃肠系统,经外加磁场磁化后,可测到一定的剩余磁场。
(二)在电磁辐射危害到人体健康的同时人们也将电磁应用到医学中为人体健康服务,并且取得了很多成果。
核磁共振技术
核磁共振技术早期仅限于原子核的磁矩、电四极矩和自旋的测量,随后则被广泛地用于确定分子结构,用于对生物在组织与活体组织的分析、病理分析、医疗诊断、产品无损检测等诸多方面。我们在生活中都曾接触过接触过CT。其实它的全名叫核磁共振CT,从这些字眼上便可理解其与物理的关系之慎密。
中国科学技术大学
电磁课小论文
论文题目:
2010
摘要:我们所生活的环境中存在着大量的电磁辐射,它们对人身体的健康存在着极大的危害,而近些年人们在生活中也极力规避这种危害并使现状得到了一些改善。在电磁辐射危害人类健康的同时,人们也将电磁学知识运用到医学治疗中并取得了很多了不起的成果。而这个领域也还在不断发展阶段,尚有很多事情等待我们去做
核磁共振成像(NMR成像)被广泛地用于医疗诊断上,其中最常用是平面成象,即获取样品平面(断面)上的分布信息,称作核磁共振计算机断层成象,也就是常说的核磁共振CT(computed topography)。就人体而言,体内的大部分(75%)物质都是水,且不同组织中水的含量也不同。用核磁共振CT手段可测定生物组织中含水量分布的图像,这实际上就是质子密度分布的图像。当体内遭受某种疾病时,其含水量分布就会发生变化,利用氢核的核磁共振就能诊断出来。图9所示的人体成像装置核磁共振成像系统由磁体系统、谱仪系统、计算机系统和图象显示系统组成。磁体系统由主磁体、梯度线圈、垫补线圈和与主磁场正交的射频线圈组成,是核磁共振发生和产生信号的主体部分。谱仪系统是产生磁共振现象并采用磁共振信号的装置,主要由梯度场发生器和控制系统、MR信号接收和控制等部分组成。计算机图象重建系统要求配备大容量计算机和高分辨的模数转换器(analog/difital converter, A/D),以完成数据采集、累加、傅里叶转换、数据处理和图象显示。

电磁学论文,陈龙

电磁学论文,陈龙

高斯定理的简单应用陈龙(内江师院工程技术学院 2012级1班 邮编641100)指导教师:黎昌金摘要:高斯定理是电磁学的一条重要定理,它不仅在静电场中有重要的应用,而且也是麦克斯韦电磁场理论中的一个重要方程高斯定理是物理学中电学部分的重要定理之一,在简化计算具有对称性的电场中有着重要应用,例如均匀带电的平面、直线、圆柱体、球面、球体等的电场的计算. 如果不理解高斯定理,不熟练掌握高斯定理的应用技巧。

关键词:高斯定理;应用;重要定理引言高斯定理又叫散度定理,高斯定理在物理学研究方面,应用非常广泛,应用高斯定理求曲面积分、静电场、非静电场或磁场非常方便,特别是求电场强度或者磁感应强度。

虽然有时候应用高斯定理求解电磁学问题很方便,但是它也存在一些局限性,所以要更好的运用高斯定理解决电磁学问题,我们首先应对高斯定理有一定的了解。

1高斯定理的表述1.1数学上的高斯公式设空间区域V 由分片光滑的双侧封闭曲面S 所围成,若函数,,P Q R 在V 上连续,且有一阶连续函数偏导数,则SV P Q R dxdydz Pdydz Qdzdx Rdxdyx y z ⎛⎫∂∂∂++=++ ⎪∂∂∂⎝⎭⎰⎰⎰⎰⎰ 1-1其中S 的方向为外发向。

1-1式称为高斯公式[1]。

1.2静电场的高斯定理一半径为r 的球面S 包围一位于球心的点电荷q ,在这个球面上,场强→E 的方向处处垂直于球面,且→E 的大小相等,都是204q E r πε=。

通过这个球面S 的电通量为oo o o εππεπεπεφqr rq dS r q dS rq S d E ssse=⋅==⋅=⋅=⎰⎰⎰⎰⎰⎰→→22224444其中SdS ⎰⎰是球面积分,等于24r π。

从此例中可以看出,通过球面S 的电通量只与其中的电量q 有关,与高斯面的半径r 无关。

若将球面S 变为任意闭合曲面,由电场线的连续性可知,通过该闭合曲面的电通量认为0q ε。

若闭合曲面S 内是负电荷q -,则→E 的方向处处与面元→S d 取相反,可计算穿过S 面的电通量为0/q ε-。

电磁学的原理及其应用论文

电磁学的原理及其应用论文

电磁学的原理及其应用论文电磁学是自然界一项重要的物理学分支,研究电荷之间的相互作用及其与磁场之间的关系。

其原理是基于麦克斯韦方程组,描述了电磁场的行为与相互作用,其中包括库仑定律、安培定律、法拉第电磁感应定律和麦克斯韦-安培定律等。

电磁学的原理在实际应用中有着广泛的应用,可以用于电路分析、电磁波传播、电磁传感器等方面。

首先,电磁学原理可以用于电路分析。

在电路中,通过应用欧姆定律和基尔霍夫定律等电磁学原理,我们可以分析电路中各个元件之间的电流和电压关系,帮助我们理解电路的工作原理,研究电路中的功率、电阻、电容和电感等参数。

例如,在设计电子设备时,我们需要通过电磁学原理计算电路中的电流和电压分布,确保电路的正常工作。

其次,电磁学原理在电磁波传播中有着重要的应用。

根据麦克斯韦方程组,我们可以推导出电磁波的传播方程,进一步研究电磁波的传播特性。

在通信系统中,例如无线电与光纤通信中,我们可以利用电磁学原理,研究电磁波在不同介质中的传播速度、传播损耗和反射折射等现象,从而优化通信系统的设计和性能。

此外,电磁学原理也有着广泛的应用于电磁传感器中。

根据法拉第电磁感应定律,当一个导体相对于磁场发生运动时会产生感应电动势。

这一原理被广泛应用于感应电机、发电机和变压器等电磁传感器中,将机械能转化为电能或者电能转化为机械能。

例如,在电能供应方面,我们利用电磁感应原理,通过转动磁铁和线圈的相对运动,产生变化的磁场,从而产生交流电,实现电能的传输和分配。

综上所述,电磁学的原理可以广泛应用于电路分析、电磁波传播和电磁传感器等方面。

通过运用电磁学原理,我们能够深入研究电磁场的特性,提高电路和通信系统的设计与性能。

在实际应用中,电磁学原理为我们解决电磁场及其相互作用的问题提供了重要的理论基础,推动了电子技术的发展和应用。

电磁学论文写作范例(导师推荐6篇)

电磁学论文写作范例(导师推荐6篇)

电磁学论文写作范例(导师推荐6篇)电磁学是物理学的一个分支。

电学与磁学领域有着紧密关系,广义的电磁学可以说是包含电学和磁学;但狭义来说是一门探讨电性与磁性交互关系的学科。

主要研究电磁波,电磁场以及有关电荷,带电物体的动力学等。

我们在这里整理了六篇电磁学论文,希望给你带来灵感和启发。

电磁学论文写作范例一:题目:超材料在可重构电磁学中的应用与发展摘要:介绍了超材料在微波(0.3~300GHz)、太赫兹(0.3~100THz)和近红外频段(100~790THz)中的可重构电磁学的调控方法和研究现状,并依照功能分类,对在可重构电磁学方面的应用分别做了综合性归纳描述,最后对其在可重构电磁学方向的未来可能的发展趋势做了进一步的展望。

关键词:超材料,可重构,发展趋势超材料(Metamaterial)是可用于工程的但自然界不存在的一种材料,又叫"异向介质";"超电磁介质";或"特异电磁介质";,主要由复合材料以一定的方式重复排列形成,尺度上比涉及的波长更小。

超材料的特性不是来自基本材料的特性,而是他们新设计的结构。

通过外形、尺寸和排列方式等的精确设计能给超材料操纵电磁波的超级特性,通过吸收、增强、或波形弯曲,可以获得传统材料所不具备的益处。

恰当设计的超材料可以以一定的方式影响电磁辐射波或声波,这在一般材料中是做不到的。

超材料的出现迄今为止已有几十年,尤其是对于特定的波长有负折射率,这一现象引起工业界和学术界的广泛兴趣,超材料相关科学研究成果已有3次被《科学》杂志评选为年度十大科技突破。

超材料介质具有从负到正的折射率,其中包括零折射率。

并以其低成本、可满足多种的成本、尺寸和性能的需要,目前已使用在透镜、天线、天线罩和频率选择性表面等设计中。

特别是在引入自然界不存在的场操控特性的工程材料之后,应用更趋广泛。

最初,具有奇异电磁特性的超材料主要通过有序的亚波长谐振器实现,这使新型电磁器件的制造成为可能,包括高增益小天线、完美透镜、小型滤波器以及功率分配器、隐身斗篷、吸收器、波操纵表面和小型极化器。

关于磁场的论文.doc

关于磁场的论文.doc

关于磁场的论文.doc一、电磁学教材的整体结构电磁运动是物质的一种基本运动形式.电磁学的研究范围是电磁现象的规律及其应用.其具体内容包括静电现象、电流现象、磁现象,电磁辐射和电磁场等.为了便于研究,把电现象和磁现象分开处理,实际上,这两种现象总是紧密联系而不可分割的.透彻分析电磁学的基本概念、原理和规律以及它们的相互联系,才能使孤立的、分散的教学变成系统化、结构化的教学.对此,应从以下三个方面来认真分析教材.1.电磁学的两种研究方式整个电磁学的研究可分为以“场”和“路”两个途径进行,这两种方式均在高中教材里体现出来.只有明确它们各自的特征及相互联系,才能有计划、有目的地提高学生的思维品质,培养学生的思维能力.场的方法是研究电磁学的一般方法.场是物质,是物质的相互作用的特殊方式.中学物理的电磁学部分完全可用场的概念统帅起来,静电尝恒定电尝恒定磁尝静磁尝似稳电磁尝迅变电磁场等,组成一个关于场的系统,该系统包括中学物理电学部分的各章内容.“路”是“场”的一种特殊情况.中学教材以“路”为线的大骨架可理顺为:静电路、直流电路、磁路、交流电路、振荡电路等.“场”和“路”之间存在着内在的联系.麦克斯韦方程是电磁场的普遍规律,是以“场”为基础的.“场”是电磁运动的实质,因此可以说“场”是实质,“路”是方法.2.物理知识规律物理知识的规律体现为一系列物理基本概念、定律和原理的规律,以及它们的相互联系.物理定律是在对物理现象做了反复观察和多次实验,掌握了充分可靠的事实之后,进行分析和比较找出它们相互之间存在着的关系,并把这些关系用定律的形式表达出来.物理定律的形成,也是在物理概念的基础上进行的.但是,物理定律并不是绝对准确的,在实验基础上建立起来的物理定律总是具有近似性和局限性,因此其适用范围有一定的局限性.第二册第一章“电潮重要的物理规律是库仑定律.库仑定律的实验是在空气中做的,其结果跟在真空中相差很小.其适用范围只适用于点电荷,即带电体的几何线度比它们之间的距离小到可以忽略不计的情况.“恒定电流”一章中重要的物理规律有欧姆定律、电阻定律和焦耳定律.欧姆定律是在金属导电的基础上总结出来的,对金属导电、电解液导电适用,但对气体导电是不适用的.欧姆定律的运用有对应关系.电阻是电路的物理性质,适用于温度不变时的金属导体.“磁场”这一章阐明了磁与电现象的统一性,用研究电场的方法进行类比,可以较好地解决磁场和磁感应强度的概念.“电磁感应”这一章,重要的物理规律是法拉第电磁感应定律和楞次定律.在这部分知识中,能的转化和守恒定律是将各知识点串起来的主线.本章以电流、磁场为基础,它揭示了电与磁相互联系和转化的重要方面,是进一步研究交流电、电磁振荡和电磁波的基础.电磁感应的重点和核心是感应电动势.运用楞次定律不仅可判断感应电流的方向,更重要的是它揭示了能量是守恒的.“电磁振荡和电磁波”一章是在电场和磁场的基础上结合电磁感应的理论和实践,进一步提出电磁振荡形成统一的电磁场,对场的认识又上升了一步.麦克斯韦的电磁场理论总结了电磁场的规律,同时也把波动理论从机械波推进到电磁波而对物质的波动性的认识提高了一步.3.通过电磁场在各方面表现的物质属性,使学生建立“世界是物质的”的观点电现象和磁现象总是紧密联系而不可分割的.大量实验证明在电荷的周围存在电场,每个带电粒子都被电场包围着.电场的基本特性就是对位于场中的其它电荷有力的作用.运动电荷的周围除了电场外还存在着另一种唱—磁场.磁体的周围也存在着磁场.磁场也是一种客观存在的物质.磁场的基本特性就是对处于其中的电流有磁场力的作用.现在,科学实验和广泛的生产实践完全肯定了场的观点,并证明电磁场可以脱离电荷和电流而独立存在,电磁场是物质的一种形态.运动的电荷(电流)产生磁场,磁场对其它运动的电荷(电流)有磁场力的作用.所有磁现象都可以归结为运动电荷(电流)之间是通过磁场而发生作用的.麦克斯韦用场的观点分析了电磁现象,得出结论:任何变化的磁场能够在周围空间产生电场,任何变化的电场能够在周围空间产生磁场.按照这个理论,变化的电场和变化的磁场总是相互联系的,形成一个不可分割的统一场,这就是电磁场.电磁场由近及远的传播就形成电磁波.从场的观点来阐述路.电荷的定向运动形成电流.产生电流的条件有两个:一是存在可自由移动的电荷;二是存在电场.导体中电流的方向总是沿着电场的方向,从高电势处指向低电势处.导体中的电流是带电粒子在电场中运动的特例,即导体中形成电流时,它的本身要形成电场又要提供自由电荷.当导体中电势差不存在时,电流也随之而终止.二、以“学科体系的系统性”贯穿始终,使知识学习与智能训练融合于一体1.场的客观存在及其物质性是电学教学中一个极为重要的问题.第一章“电潮是学好电磁学的基础和关键.电场强度、电势、磁尝磁感应强度是反映电、磁场是物质的实质性概念.电场线,磁感线是形象地描述场分布的一种手段.要进行比较,找出两种力线的共性和区别以加强对场的理解.2.电磁场的重要特性是对在其中的电荷、运动的电荷、电流有力的作用.在教学中要使学生认识场和受场作用这两类问题的联系与区别,比如,场不是力,电势不是能等.场中不同位置场的强弱不同,可用受场力者受场力的大小(方向)跟其特征物理量的比值来描述场的强弱程度.在电场中用电场力做功,说明场具有能量.通常说“电荷的电势能”是指电荷与电场共同具有的电势能,离开了电场就谈不上电荷的电势能了.3.认真做好演示实验和学生实验,使“潮抽象的概念形象化,通过演示实验是非常重要的措施.把各种实验做好,不仅使学生易于接受知识和掌握知识,也是基本技能的培养和训练.安排学生自己动手做实验,加强对实验现象的分析,引导学生从实验观察和现象分析中来发展思维能力.从物理学的特点与对中学物理教学提出的要求来看,应着力培养学生的独立实验能力和自学能力,使知识的传授和能力的培养统一在使学生真正掌握科学知识体系上.。

电磁学论文

电磁学论文

磁单极子摘要:关键词:引言:记得念高中时,物理课本中提到电荷可单独存在正电荷与负电荷,又由于电和磁的联系非常密切人们就设想存在单个的磁荷,即存在单个N极和单个S极的磁荷也就是科学家所预言的磁单极子后来在工大学习电磁学时,又对电和磁的相关知识作了进一步的学习,发现了磁和电的惊人相似性,而且很多磁的概念基本上就是跟电的概念一样的,于是就对磁单极子产生了浓厚的兴趣,便由此开始了自己的“探索”了。

正文:一、磁单极子的理论磁棒截成两段,可得到两根新磁棒,它们都有南极和北极,不管你怎样切割,新得到的每一段小磁铁总有两个磁极,这种现象一直持续到亚原子水平。

看上去,南极和北极似乎永远不分家,或者说,磁性粒子通常总是以偶极子(南北两极)的形式成对出现。

这与电有着明显的区别,因为正负两种电荷是可以单独存在的。

这样就造成了磁和电的不对称,使描述电磁现象的麦克斯韦方程组也显得不对称,例如电位移矢量的散度为电荷密度,而磁感强度的散度却为零。

磁和电有很多相似之处。

同种电荷互相推斥,异种电荷互相吸引;同名磁极也互相推斥,异名磁极也互相吸引。

摩擦能使物体带电;如果用磁铁的一极在一根钢棒上沿同一方向摩擦几次,也能使钢棒磁化。

但是,为什么正、负电荷能够单独存在,而单个磁极却不能单独存在呢?多年来,人们百思而不得其解。

在1931年英国物理学家保罗·狄拉克首先提出了磁单极子理论,从理论上预言了磁单极子的存在。

他认为既然宇宙中存在着带基本电荷的电子,那么理应有带有基本“磁荷”的粒子存在。

简单而言,磁单极子是一种在物理界尚未发现的基本粒子。

磁单极子是理论物理学弦理论中指一些仅带有北极或南极单一磁极的磁性物质,它们的磁感线分布类似于点电荷的电场线分布。

从而启发了许多物理学家开始了他们寻找磁单极子的工作。

磁单极子这种粒子听起来虚无缥缈,让人难以置信,因为它们完全来自于纸上计算。

但是,既然电荷能够被分为独立的正电荷和负电荷,那么磁似乎也应该能被独立出南极和北极。

电磁学的应用及原理论文

电磁学的应用及原理论文

电磁学的应用及原理论文引言电磁学是物理学的重要分支,研究电荷之间的相互作用以及电场和磁场对物体的影响。

电磁学的应用十分广泛,涵盖了许多领域,包括工业、通信、医学等。

本论文将介绍电磁学的应用及其原理,探讨其在各个领域中的重要性和影响。

电磁学的基本原理电磁学的研究基于两个基本方程:电场的高斯定律和磁场的法拉第定律。

根据这些基本方程,我们可以推导出许多电磁学的定律和理论。

以下是一些电磁学的基本原理:•库仑定律:描述了两个电荷之间的力和它们之间的相互作用。

电磁力的大小与电荷之间的距离成反比,与它们的电荷量的乘积成正比。

•安培定律:描述了电流通过导线时产生的磁场。

根据安培定律,电流的大小和方向决定了所产生磁场的强度和方向。

•法拉第定律:描述了磁场对电流产生的感应力。

根据法拉第定律,当一个导体在磁场中运动时,磁场会对导体中的电荷产生力,从而产生感应电流。

电磁学的应用电磁学在工业领域中的应用电磁学在工业领域中有着广泛的应用。

以下是一些示例:1.电动机:电动机是将电能转化为机械能的设备,它利用电磁场中的相互作用来产生转矩。

电动机广泛应用于各种机械设备中,如风力发电机、电动汽车等。

2.发电机:发电机是将机械能转化为电能的设备,它利用电磁学原理来产生电流。

发电机广泛应用于电力系统中,为我们提供稳定的电力供应。

3.变压器:变压器是将交流电的电压变换为不同电压的装置,它利用电磁学原理来实现电压的转换。

变压器在电力系统中起到重要的作用,帮助实现电能的传输和分配。

电磁学在通信领域中的应用电磁学在通信领域中起着至关重要的作用。

以下是一些示例:1.电磁波传输:无线电、电视、手机等通信设备都是利用电磁波进行信息传输的。

电磁学原理帮助我们理解电磁波的传播和调制技术,从而实现高效的通信。

2.天线技术:天线是接收和发送无线电波的设备,它利用电磁学原理来实现无线通信。

不同类型的天线可以接收和发射不同频率的电磁波,如Wifi、蓝牙等。

3.电磁兼容性:电磁兼容性是指设备在电磁环境中能够正常工作,而不会相互干扰。

电磁感应实验设计论文(共五篇)

电磁感应实验设计论文(共五篇)

电磁感应实验设计论文(共五篇)第一篇:电磁感应实验设计论文0引言法拉第电磁感应定律是电磁学中的一个重要内容,在物理教材中,通过用条形磁铁插入、拔出串接了灵敏电流表的闭合线圈定性实验,分析插拔磁铁的快慢与灵敏电流表指针摆动的幅度关系,得出“闭合线路内,磁通量的变化率越大,线圈的匝数越多,产生的感应电动势也就越大”的结论.在此定性实验的基础上,教材中直接引出了法拉第电磁感应定律.显然,上述方法省略了“E与n、Δ/Δt成正比关系:E=nΔ/Δt,E:感应电动势(V),n:感应线圈匝数,Δ/Δt:磁通量的变化率”这一量化结论的实验研究过程.由于采用手动操作改变Δ/Δt,并且灵敏电流表的指针是瞬时晃动的,实验操作、观察都存在一定的局限.本文用充磁器和可拆交流演示变压器分别设计并实现电磁感应的定性和定量实验.充磁器结构简单,重量轻、操作方便,在物理实验室中主要是为给条形磁铁充磁,也可为U形磁铁充磁,是学校实验室中必备的器材,一种器材多种用途,它产生磁场的磁感应强度比一般永久式磁铁高许多,因此,可以用来定性地演示许多电磁学实验,它是定性实验电磁感应较好的方法.常见的定性实验不能进行进一步的探究.利用可拆交流演示变压器可以定量进行试验研究,通过反复实践,设计出了验证法拉第电磁感应定律的创新实验方法.1用充磁器实现电磁感应实验设计1.1充磁器充磁器是一种快速饱和充磁设备,是一种多种用途器材,它的作用就是给磁铁上磁,磁铁在刚生产出来,并不具备磁性,必须通过充磁器充磁后才能带磁.充磁器示意图如图1所示,由于充磁器结构上的原因,每次实验通电时间一般不超过几秒钟,否则,升温过快会损坏充磁器.1.2用充磁器定性的演示法拉第电磁感应定律(1)将合适的U形软铁棒套上事先绕上两组不同匝数线圈的纸筒,线圈匝数分别为n1和n2(n2>n1),然后插入充磁孔内固定,如图2所示,接通充磁器电源,可见连在匝数线圈为n2上的演示电表V2指针摆幅大些,说明感应电动势和线圈匝数n成正比关系E∝n.(2)将合适软铁棒放入充磁孔内,让连有演示电表V1(或V2)的线圈n1(或n2)分别快速、慢速穿入软铁棒,可见演示电表指针摆动幅度大些、小些,说明感应电动势与闭合线圈内磁通量的变化率成正比关系E∝Δ/Δt.2用可拆交流演示变压器设计电磁感应实验2.1实验原理与实验设计根据变压器的工作原理,当交流电通过原线圈n1时,闭合铁芯中将产生峰值稳定交流变化的磁通量变化率Δ/Δt.如果水平移动变压器上端的横铁轭,铁芯不再完全闭合,一部分磁感线外泄,使铁芯中的Δ/Δt变小,如图3所示.按照上述操作,可改变Δ/Δt的大小.若抽动横铁轭到某一固定位置不动,此时的Δ/Δt比较稳定.2.2实验过程的实现为了操作方便,将副线圈放在右手侧,同时在实验中注意安全,勿用身体接触原线圈中的交流电,实验过程如下:2.2.1定性探究感应电动势E与磁通量变化率Δ/Δt之间的关系如图3所示,将多用表V调至交流电压10V档,与4.5V小灯泡并联,串接到副线圈n2,原线圈n1接入交流220V.当横铁轭完全闭合在铁芯上时,多用表电压档测出副线圈中产生4.5V的感应电压.将横铁轭从原线圈端向左缓慢地水平移动,4.5V小灯泡逐渐变暗,当横铁轭移动离铁芯约4mm时,观察电压读数降到3V左右.利用上述直观的现象,通过思考该现象产生的原因并进行分析验证,可以得出结论:感应电动势E与横铁轭的水平移动有关,横铁轭的移动快慢不同,使磁通量变化快慢不同,产生的电动势大小也不同.磁通量变化快慢类比于速度变化快慢,用Δ/Δt表示,电动势大小与Δ/Δt有关,Δ/Δt 越小(大),E越小(大).2.2.2定量探究感应电动势E与匝数n的正比关系去掉副线圈,换上长导线缠绕在铁芯上替代副线圈,将导线两端与小灯泡串接成闭合线路,并将多用表与小灯泡并联.将横铁轭开口距离调至约4mm后固定不变,开始缠绕导线,由于在n2铁芯上下位置不同,Δ/Δt略有差异,所以选择在n2铁芯下部的同一位置附近缠绕导线,随着缠绕在铁芯上的线圈匝数增多,可观察到小灯泡从不亮到亮的变化过程:在线圈绕到第6匝时,小灯泡微微发光;当线圈绕到25匝左右时,小灯泡已经比较亮了.在绕线过程中,观察多用表上交流电压读数,发现每多绕一匝导线,感应电动势约增大0.1V,可得出感应电动势E与匝数n 的定量关系.同时观察到:从铁芯上逐渐解开缠绕的导线到第4匝时,小灯泡仍微微发光,而在缠绕到第4匝时,小灯泡却并不发光,说明有自感作用.通过上述实验,进一步进行分析探究:假设每一匝线圈内的磁通量的变化率为Δ1/Δt,对应产生的感应电动势为E1,则每多绕一匝线圈,Δ/Δt就增大一个单位Δ1/Δt,线路中感应电动势也增大一个E1,由此得出量化的结论:电路中感应电动势的大小,跟磁通量的变化率成正比.即E∝Δ/Δt,E=kΔ/Δt(1)若E、ΔФ、Δt均取国际单位,上式中k=1,由此得出E=Δ/Δt(2)若闭合电路有n匝线圈,则E=nΔ/Δt(3)3结束语通过用充磁器和可拆交流演示小变压器两种简单的装置创新设计的实验和实践,验证了感应电动势与闭合线圈内磁通量的变化率和线圈匝数成正比关系.加深了对法拉第电磁感应定律的理解,熟悉了实验器材的使用,有利于提高动手能力、观察能力和思维能力.也为电磁感应在实际生活中的应用提供了有效的借鉴意义.在实验设计和实现过程中,得到我老师的大力支持和帮助,在此表示衷心感谢!第二篇:电工技术实验设计路径论文1指针式电工仪表的设计电工仪表是用于测量电路中的各种电参量(如电压、电流、功率等)和元件参数(如电阻、电容等)的仪表,分为指针式仪表和数字式仪表2大类。

电磁学论文.

电磁学论文.

闽江学院本科毕业论文(设计)题目电磁学现象及规律探究的概述学生姓名江贤晶学号 120071001137系别物理学与电子信息工程系年级 2007级专业物理学指导教师李雪梅职称讲师完成日期 2010.11.01-2011.5.20闽江学院本科毕业论文(设计)诚信声明书本人郑重声明:兹提交的毕业论文(设计)《电磁学现象及物理规律探究的概述》,是本人在指导老师苏启录的指导下独立研究、撰写的成果;论文(设计)未剽窃、抄袭他人学术观点、思想和成果,未篡改研究数据,论文(设计)中所引用的文字、研究成果均已在论文(设计)中以明确的方式标明;在毕业论文(设计)工作过程中,本人恪守学术规范,遵守学校的有关规定,依法享有和承担由此论文(设计)产生的权利和责任。

声明人(签名):江贤晶2011年5月7日摘要随着科技日新月异的发展,电磁学走上历史舞台扮演着不可或缺的角色,它的应用已如旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家。

本文基于向读者描述传统电磁学的基本内容,致力于对基本概念和基本规律的阐述。

本文顺着从电现象引出电磁学规律的主线,从库伦定律发现后为研究方便引入电场和磁场概念讲到电磁波,着重概述电磁学的基础现象和规律,并根据本人的理解向读者讲述电磁学的应用。

关键词:电磁学电场磁场电磁波Abstract Keywords:目录引言 (6)一、静电场1.库伦定律 (7)2.电场 (7)二、磁场1.奥斯特实验 (9)2.安培环路定理 (10)3.通电螺线管上的磁场 (11)4.载流线圈的磁场 (12)5.电磁感应现象 (12)6.楞次定律 (14)三、塞曼效应1.正常塞曼效应 (15)2.反常塞曼效应 (16)四、电磁波1.麦克斯韦方程组 (17)2.平面电磁波 (19)3.可见光(光波) (19)电磁学的应用总结注释 (22)参考文献 (23)致谢 (24)引言研究物质规律的物理在生活中扮演着一个及其重要的角色,清晨当迈出你的第一步时你是否考虑到物理已经和你接触了呢?物理伴随着生活的每一步,深入生活的每一个角落。

电磁学论文

电磁学论文

电磁学论文
- "电磁波的传播特性研究":该论文探讨了不同频率的电磁波在不同介质中的传播行为,比较了各种衰减和传播损耗问题,并分析了电磁波在天线和传感器中的应用。

- "电磁辐射与健康影响的研究":该论文分析了电磁辐射对人体健康的可能影响,包括电磁波的生物效应,辐射防护和标准研究等方面,并提出了减少电磁辐射对人体的影响的建议。

- "电磁感应现象及应用研究":该论文研究了电磁感应现象的原理和应用,包括发电机、电动机、变压器等电磁感应设备的工作原理、设计和性能优化等方面,提出了提高电磁感应设备效率的方法和建议。

- "电磁波与材料相互作用的研究":该论文研究了电磁波与不同材料之间的相互作用机制,包括电磁波在材料中的传播、吸收、反射和折射等方面,并探讨了电磁波在材料领域的应用,如无线通信、光学器件等。

- "电磁场仿真与分析技术研究":该论文研究了电磁场仿真和分析技术,包括有限元方法、有限差分方法等电磁场计算方法的原理和应用,以及电磁场仿真软件的开发和使用,为电磁场设计和优化提供了理论基础和工程应用指导。

大学物理电磁学毕业论文

大学物理电磁学毕业论文

大学物理电磁学毕业论文标题:现代技术在电磁学中的应用摘要:电磁学作为物理学的重要分支之一,对于现代技术的发展起着重要的推动作用。

本论文通过对电磁学的基本理论和现代技术的应用进行研究,分析了电磁学在通信、能源、医学和材料等领域中的重要应用。

研究发现,电磁学的理论基础为现代技术的发展提供了强大的支撑,同时,电磁学的应用也进一步推动了电磁学理论的深化和发展。

现代技术在电磁学中的应用为人类社会带来了重大的变革,并且为未来的科技创新和发展提供了巨大的潜力。

引言:电磁学是研究电场、磁场和相互作用的学科,被广泛应用于通信、能源、医学和材料等领域。

随着现代科技的快速发展,电磁学的理论和应用也在不断深化和扩展。

本文将探讨电磁学在现代技术中的应用,并阐述其对社会和科技进步的重要意义。

一、电磁学理论的深化电磁学的理论基础主要包括麦克斯韦方程组和电磁场的性质等。

现代技术的发展需要更加准确和丰富的电磁学理论支撑,以便更好地应对复杂的应用场景。

近年来,许多学者对电磁学的理论进行了深入研究,发现了更多电磁场的特性和规律,为现代技术的发展提供了更加稳固的基础。

二、电磁学在通信领域中的应用通信是电磁学最早和最重要的应用领域之一。

从早期的电报到现代的无线通信技术,电磁学在通信领域中的应用已经取得了巨大的突破。

电磁学理论的深化为通信技术的发展提供了支持,同时,现代技术的进步也为电磁学的应用提供了更加广阔的空间。

三、电磁学在能源领域中的应用能源是人类社会发展的基石,而电磁学在能源领域中的应用也越来越重要。

通过电磁学理论,我们可以清楚地了解电能的传输和转化过程,并且可以利用电磁学的原理进行能源的高效利用。

例如,太阳能的利用就是基于电磁学原理,通过将光能转化为电能,为人类提供可再生的能源。

四、电磁学在医学领域中的应用随着医学技术的进步,电磁学在医学领域中的应用也越来越广泛。

例如,磁共振成像(MRI)技术就是基于电磁学原理。

通过应用电磁学的原理,医生可以清晰地观察和诊断人体内部的结构和病变,并且能够更好地指导手术治疗等。

电磁学的原理及其应用论文

电磁学的原理及其应用论文

电磁学的原理及其应用论文1. 引言电磁学是物理学的重要分支之一,研究电荷和电流的相互作用以及与之相关的现象和应用。

本文旨在介绍电磁学的基本原理,并探讨其在实际生活中的应用。

2. 电磁学的基本原理•电磁场理论:电磁学认为存在电场和磁场,电场由带电粒子产生,磁场由电流或磁极产生。

电荷周围的电场可用电场强度表示,而电流产生的磁场可由磁感应强度表示。

•麦克斯韦方程组:麦克斯韦方程组是描述电磁场演化规律的定律,包括高斯定律、法拉第电磁感应定律、安培环路定律和麦克斯韦-安培定律。

•电磁波:根据麦克斯韦方程组推导,电场和磁场的扰动可以形成传播的电磁波,包括光波、微波、无线电波等。

这些波动在空间中传播,具有电磁性质。

•电磁辐射:电磁辐射是电流的加速运动导致的能量传播,如可见光和射线。

辐射的频率范围广泛,可用于通信、医学成像、材料检测等领域。

3. 电磁学的应用电磁学在科学、技术和工程中有着广泛的应用,以下列举了几个典型的应用领域:3.1. 通信技术•电磁波传播:无线通信依赖于电磁波的传播,如无线电波、微波、红外线和可见光等。

这些波动可以传输信息,并被用于无线电、卫星通信、广播和电视等领域。

•电磁波谱利用:不同频率的电磁波谱用于不同的通信需求。

例如,无线电波用于长距离通信,而可见光波用于光纤通信等。

3.2. 电力工程•电磁感应:根据法拉第电磁感应定律,通过变化的磁场产生的感应电流可以用于发电。

这种原理被应用于发电厂和发电机。

•电场与电势:电场存在于电荷周围,具有电势能。

电场与电势的研究在电力工程中起着重要作用,例如电势差用于电路中电荷流动的驱动力。

3.3. 医学技术•医学成像:磁共振成像(MRI)和计算机断层扫描(CT)等医学成像技术利用电磁场与物质间的相互作用,以获取人体结构的详细图像。

这些技术在临床诊断和医学研究中发挥着重要的作用。

•生物电磁学:电磁学的原理也应用于研究生物体内部的电活动,如心电图和脑电图。

3.4. 材料科学•电磁波谱分析:电磁波谱广泛应用于材料科学,例如红外光谱、拉曼光谱和X射线衍射等技术可用于分析材料化学成分和结构。

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闽江学院本科毕业论文(设计)题目电磁学现象及规律探究的概述学生姓名江贤晶学号 ************系别物理学与电子信息工程系年级 2007级专业物理学指导教师李雪梅职称讲师完成日期 2010.11.01-2011.5.20闽江学院本科毕业论文(设计)诚信声明书本人郑重声明:兹提交的毕业论文(设计)《电磁学现象及物理规律探究的概述》,是本人在指导老师苏启录的指导下独立研究、撰写的成果;论文(设计)未剽窃、抄袭他人学术观点、思想和成果,未篡改研究数据,论文(设计)中所引用的文字、研究成果均已在论文(设计)中以明确的方式标明;在毕业论文(设计)工作过程中,本人恪守学术规范,遵守学校的有关规定,依法享有和承担由此论文(设计)产生的权利和责任。

声明人(签名):江贤晶2011年5月7日摘要随着科技日新月异的发展,电磁学走上历史舞台扮演着不可或缺的角色,它的应用已如旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家。

本文基于向读者描述传统电磁学的基本内容,致力于对基本概念和基本规律的阐述。

本文顺着从电现象引出电磁学规律的主线,从库伦定律发现后为研究方便引入电场和磁场概念讲到电磁波,着重概述电磁学的基础现象和规律,并根据本人的理解向读者讲述电磁学的应用。

关键词:电磁学电场磁场电磁波Abstract Keywords:目录引言 (6)一、静电场1.库伦定律 (7)2.电场 (7)二、磁场1.奥斯特实验 (9)2.安培环路定理 (10)3.通电螺线管上的磁场 (11)4.载流线圈的磁场 (12)5.电磁感应现象 (12)6.楞次定律 (14)三、塞曼效应1.正常塞曼效应 (15)2.反常塞曼效应 (16)四、电磁波1.麦克斯韦方程组 (17)2.平面电磁波 (19)3.可见光(光波) (19)电磁学的应用总结注释 (22)参考文献 (23)致谢 (24)引言研究物质规律的物理在生活中扮演着一个及其重要的角色,清晨当迈出你的第一步时你是否考虑到物理已经和你接触了呢?物理伴随着生活的每一步,深入生活的每一个角落。

物理中每一个规律的发现都是历史·辉煌的见证,它们指引着人类认识自然认识世界的步伐,将我们引向那充满幻想的世界。

而众多物理规律中有一类规律把我们的距离拉近了,曾今的一封信让我心急如焚,可如今即使天涯海角,思时也无非咫尺,这就是电磁学规律的一个重要应用,应用于广泛的通信!电磁学规律的应用还不仅限于通信,它有这更广阔的应用范围,它给生活带来了福音,给世界带来了交响曲,然而在寻找这些电磁学规律中物理学家们却是历尽千辛万苦。

今天让我们畅游在漫漫的反思中。

电磁学是研究电、磁和电磁的相互左右的现象,及其规律和应用的物理学分支的学科。

它是物理学的一个分支。

广义的电磁学可以说是包含电学和磁学,但狭义来说是一门研究电性和磁性交互关系的学科,本文也将重点从电与磁之间的关系找出电磁学规律。

从狭义的观点上看,电、磁两种现象本是认为是独立无关的两门学科,当然很多因素也关于磁学本身的发展和应用,正如近代磁性材料和磁学技术的发展,各种此现象和磁效应的发现和应用等等,使得磁学的范围不段的扩张,这样到目前磁学的范围就已经足够另立门户,成为一门独立的学科也是理所当然,所以实际中已经将电磁学作为一门与电学平起平坐的学科来研究了。

从广义上认识,根据近代物理学的观点,磁的现象是由运动电荷(电流)所产生的,因而在电学的范围内必然不同程度地包含磁学的内容,所以电磁学和电学的内容很难截然区分开来,二者并没有太明显的界限,甚至有时也将电磁学简称为电学。

磁学主要研究电磁波、电磁场以及有关电荷、带电物体的电力学等等。

这样电磁学的规律的电学的发展,同时我认为又电学引出电磁学的分水岭在于法拉第的电磁感应现象的发现,让我们来了解一下如何从简单的电现象引出电磁学的规律。

一、静电场(一)库伦定律欲从电学中找到电磁学规律的发现,首先我们得先从电现象入手,找到电学中动力学关系和磁动力关系就不难知道电与磁之间存在着怎么的关系。

让我们认识一下库伦定律,了解两点电荷之间的关系,库仑定律:(图1-1)是电磁场理论的基本定律之一。

真空中两个静止的点电荷之间的作用力与这两个电荷所带电量的乘积成正比,和它们距离的平方成反比,作用力的方向沿着这两个点电荷的连线,同名电荷相斥,异名电荷相吸。

公式:F=k*(q1*q2)/r^2 (式1-1)其中F是两点电荷之间所受的库伦力,k是比例常数,q1、q2分别代表两点电荷所带的电荷量,r是两点电荷的距离。

[4][8](二)电场在很多没有直接接触的力现象中力的相互作用需要有介质的存在,例如马拉车,马能拉动车肯定少不了绳子的存在,只有将马和马车栓在一起才能使马在奔跑中带动马车。

再如声音的传播,我们聊天时虽然对方并没有将声带直接贴在我们的耳朵上,但我们能听到对方的声音,这是因为有空气介质的存在。

加入我们生活的空间没有空气的存在,那么所谓的聊天只能看到对方嘴唇的动作,并不能听到声音……但刚才说过的例子中q1、q2明显没有直接接触,又似乎没有介质的存在,那么q1、q2之间存在的库伦力又是怎样传递的呢?历史上对这个问题有很多争论,一类人认为这种力并不需要介质的存在就可以之间传递,甚至更不需要时间,不受时间的限制,力的作用就能从一个物体直接传递到另一个物体上。

另一种观点认为空间中存在着科学家还未发现的弹性物质——“以太”,电场力就是通过“以太”来传递的。

这些观点都被近代物理学家所否认并引入电场。

而且还将点电荷在电场中受到的力F与电荷量q0的比值称为电场强度,用字母E 来表示:E=F/q以下是几种电荷模型的电场分布:正点电荷负点电荷等量异种电荷(图1-2)更多的电磁分布这里就不再多举。

[4]二、磁场我们现在先来看看以下实验现象:(图2-1)本实验的原理图如上图所示,其中深黑色的直导线是原来的导线,就是还没通电时的导线,灰色的导线是通有电流后导线原导线移动的位置。

如上图,在导线中通有电流大小为I的电流,这样导线的位置就会发生改变,当电流的方向时导线互相吸引,电流方向相反时导线互相排斥,牛顿第二定律告诉我们,当物体状态发生改变时肯定要受到外力的作用,导线从原来的静止状态开始运动,使得导线的形状发生改变,这说明导线受到力的作用,问题就产生了,导线明显受到了力的作用,那通电导线中相互间的作用力从何而来?以下将对这个问题进行简易的解释。

(一)奥斯特实验库伦定律说明了两点电荷之间存在着相互作用,在这基础上物理学家们发现带电物体接触磁场时也能产生力的作用,说到这就少不了说奥斯特实验了,奥斯特实验说明了通电导线与磁性物质之间存在着力的作用,奥斯特是丹麦的科学家,他在1820年4月的一节课中,他讲授了电与磁的课程,他做了一个实验中无意发现了这个现象:通电铂丝扰动玻璃罩内的指南针,虽然效应很弱,看上去也很不规则,但奥斯特却对这种无意间发现的现象产生浓厚的兴趣,在课后他进行了大量的电池反复做了同样的实验对自己的假设进行验证。

奥斯特在做实验时还在磁针与导线间放入玻璃、金属、木头等物质,然而磁针的偏转并不因此减弱或者消失[8],他的实验可以如下概述:(图2-2)上图是奥斯特实验的简易实验图,导线中通有大小为I的电流,在导线旁放一个小磁针,众所周知磁针在地磁场的作用下沿南北取向,但磁针在电流的作用下会产生偏转,说明磁针与导线间存在着力的作用。

当断开电源时磁针重新南北指向,这个实验中的单一变量是导体是否通电,这样我们就能很明确的得到一个结论:通电导体对磁性物质有力的作用。

这样就能说明通电导体不仅能产生电场,它也能产磁性质,并又此产生的磁场使奥斯特实验中的磁针发生偏转。

[5]也像电荷一样奥斯特实验中通电导线和磁针之间并没有直接的接触,他们之间又是以什么形式传递力的作用呢?与电荷之间的作用力一样,磁性物质周围也存在场的性质,所以物理学家引入的磁场的概念,并以字母B代表磁场强度。

这样就不难解释图二所示实验中产生的现象,通电导线能产生磁场,实验中两导线所通电流方向相同时产生的磁场使得两导线互相吸引,相反当电流的方向相反时产生的磁场使得两导线互相排斥,图二中的第一个实验就是因为导线通的电流相同导线互相吸引,最后出现的现象必然是两导线同时向内弯曲,第二个实验磁场间的相互作用使得导向向外弯曲!(二)安培环路定理由奥斯特实验得到了惊人的结论,那么通电导体产生的磁场又是怎样的呢?这个问题我们让安培我们解答:安培知道奥斯特的发现时非常惊讶,他注意到了这个发现的重要性,立刻对电流间的作用进行了精密的研究,他发现图2-3所示实验现象,他便由此猜想到所有的磁性都能用电流置换[5]。

随后安培便花了大量的时间研究导体中电流所产生磁场的性质。

这里我们取简单的一个种模型(通电直导线)为例,许多实验证实了通电直导线产生的磁场如图。

(图2-3) 以上就是安培环路定理,磁场的方向应服从右手螺旋定则[4]:手握导线,大拇指指向电流方向,那么其余四个手指的环绕方向就是磁场的方向,而且在这种简单的模型中产生磁场的强度还满足公式:02r I B πμ= (式2-1) 注:②(三)通电螺线管上的磁场现在我们来讨论一下通电螺线管,我记得初中我们学到电磁感应现象的时候就是通过通电螺线管来说明的,下图就是一个通电螺线管:(图2-4)根据电磁感应现象的原理,我们不难理解通电螺线管周围会有磁场的存在,如上图在软铁上绕有导线,并在导线中通有电流大小为I的电流,在螺线管中磁场的方向同样服从右手定则,将右手的四个手指弯曲并指向电流环绕的方向,那样大拇指所指向的方向就是磁场的方向。

当然在这种情况中如果要求场强的大小还需知道软铁的性质,本文不在这里做解释[4]。

(四)载流线圈的磁场下面我们来看看通电线圈中磁场的方向是如何的,下面是通电导线圈的模型:(图2-5)如上图,导线圈中通有电流的大小为I,这种模型服从右手螺旋定则,将右手的四只手指指向电流方向沿线圈环绕,右手大拇指伸直,大拇指指向的方向就是磁场的方向,上图模型的磁场方向如上图所示。

这种情可以当做简单的通电螺线管来理解,通电螺线管中线圈的匝数较多,而本模型中可以认为是线圈匝数为一的通电螺线管[4]。

(五)电磁感应现象上述内容能很清楚的知道通电导体能产生磁场,我们能不能根据以上结论做一个假设呢?我们假设磁场也可能产生电流或者电动势。

带着这个问题我们访问法拉第任何认识这个问题的。

法拉第是英国著名的物理学家和化学家。

他发现了电磁感应现象,这在物理学上起着很重要的作用。

电磁感应现象是指放在变化磁通量中的导体,会产生电动势。

此电动势称为感应电动势或者感生电动势,若将此导体闭合成一回路,则该电动势会驱使电子流动,形成感应电流(感生电流)。

电磁感应现象不止揭示了电与磁的内在联系,而且为电与磁之间的相互转化奠定了实验基础。

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