電和磁有什麼關係?

發布 科學 2024-06-30
16個回答
  1. 匿名使用者2024-02-12

    電學和磁學單元包括三個部分。

    1.電流的磁效應。

    試驗:奧斯特試驗。

    連線乙個電路,在它旁邊放一些小磁針,關閉電路,磁針向不同的方向偏轉。

    重要提示:電磁鐵(電磁鐵)的兩極判斷——右手法則(右手手指與電流方向對齊,握住螺線管,拇指方向為北極)。

    應用:電磁起重機、磁力沖孔機、電磁集中器等。

    2.電磁感應。

    測試:法拉第測試或電磁感應測試。

    閉合電路中的一部分導體切斷磁場中的磁感線並產生感應電流(為了使測試現象明顯,使用線圈代替直線,並使用靈敏的檢流計指示感應電流)。

    感應電流的影響因素:方向 磁場的方向,切割磁感線的方向。

    線圈匝數的大小,磁場的強度。

    理解:確定感應電流方向的方法——安培法則。

    應用:發電機、變壓器、動圈麥克風。

    3.磁場對電流的影響。

    測試:將電路與電源、線圈等連線起來,導通後將線圈放入磁場中,發現線圈中的電流受到磁場的影響,帶動線圈移動。

    理解:用於確定線圈運動方向的左手規則。

    應用:電動機。

  2. 匿名使用者2024-02-11

    這個總結還是你自己寫的,總結是乙個非常重要的學習過程,不亞於你再上一遍課,課堂不能代替總結的作用。

    如果是某些問題,請別人幫你解決也沒什麼壞處。

  3. 匿名使用者2024-02-10

    電磁學的單位有一系列公式,所有這些公式都彼此之間有著內在的聯絡。 自己推導出一面比看別人的總結要有用得多。

  4. 匿名使用者2024-02-09

    哎呀———你怎麼了,老師不讓你繼續,你還是繼續。

  5. 匿名使用者2024-02-08

    我覺得還是自己總結一下比較好,這樣對背這部分會有好處。 未來還有很多困難,需要你自己解決。

  6. 匿名使用者2024-02-07

    1.磁極之間的相互作用。

    2.磁場。 3.磁感線的相關概念。

    4.奧斯特實驗。

    5.安培法則。

    6.電磁鐵的應用。

    7.通電導體在磁場中的力。

    8.電磁感應。

  7. 匿名使用者2024-02-06

    從狹義上講,物質是我們能看到的客觀世界。 2.能量狀態,有些物質也以我們看不見的形式存在,雖然我們看不見它們,但它們“就像我們坐的椅子一樣真實”(愛因斯坦)。

    這些物質在我們的生活中起著極其重要的作用,例如,我們的手機接收到的訊號是我們最常用的訊號之一。 3.凝聚態,又稱粒子態,是愛因斯坦提出的物質的第三種態,但是早就被發現了,這對我們來說是最不常見的,但它確實存在,比如超導態。

    電和磁本質上是同一種物質,可以說沒有電,但有磁,當磁場由於某種原因發生變化時,無論有沒有介質,都會產生一種物質來傳播磁場,這種物質就是電場,當有介質時, 磁場以磁力線的形式穿過物質,電場以電壓的形式作用在物質上,當物質能產生電流路徑時,即當物質是導體時,就會在電壓的作用下產生電流。

  8. 匿名使用者2024-02-05

    電和磁有什麼關係? 簡單來說,就是把聲訊號轉換成電磁訊號,再把電磁訊號轉換成聲訊號。 具體來說,通訊是通過聲能和電能的轉換,以及“電”的運用。

  9. 匿名使用者2024-02-04

    磁場是在電流周圍產生的,參見 Biosavall 定律,另請參閱安培分子迴圈假說......

    磁場確實作用於移動的電子,導致電子向乙個方向移動......

    場是一種物質,物質之間會有相互作用......

  10. 匿名使用者2024-02-03

    這是實驗首先發現的,然後有乙個理論和應用,不是所有的東西都可以**,那傢伙花了幾十年的時間才發現它很強。

  11. 匿名使用者2024-02-02

    這是法拉迪斯的發現,目前沒有新的解釋。

  12. 匿名使用者2024-02-01

    首先,很難有絕對的真空。

    即使有絕對的真空,它仍然會有力量。 其他維度的作用。

  13. 匿名使用者2024-01-31

    電流的磁效應:由奧斯特發現,拆解是指通電導體周圍存在磁場。 要點是先通電,然後有磁場;

    電磁學:指電流的磁效應。 即上面表面的內容。

    帶電導體在磁場中受到力:電動機的原理。 原因是通電導體周圍有乙個磁場,相當於一塊磁鐵,而這個磁鐵被放置在磁場中,因為兩極之間有乙個相互作用面來承受力。

    帶電導體周圍磁場的存在是電流的磁效應,即電磁力。 上帝嫉妒。

    所以,這四個,其中三個:磁效應、電生磁和通電導體周圍磁場的存在,是相同的。

  14. 匿名使用者2024-01-30

    移動的電荷可以產生磁場,事實上,時變的電場會產生磁場,而時變的磁場可以產生電場。

    從電動力學可以推斷出,磁場實際上是電場的相對論效應,與電場的1(v-c)大致相同數量級,但是由於大多數巨集觀物體都是電中性的,並且它們之間的大部分電力都被抵消了, 磁場力將顯現出來。一般來說,在討論微觀粒子之間的相互作用時,主要討論的是電,磁場力可以忽略不計(除了一些特定的場合使用)。

    場的概念首先被人為地引入,以解決電磁相互作用中施加的力的距離問題,例如兩個離散的電荷可以產生電作用,為了解釋這種力,我們認為這兩個電荷周圍有乙個電場,電通過電場相互作用。 後來,電磁波的發現讓我們意識到,場不僅僅是我們“想象”的概念,電磁波是運動的電磁場,它有能量和動量! 這賦予了該領域其重要性。

    根據我的理解,場的性質可以從光的性質中看出(光也是一種電磁波),即它在靜止時是不可測量的,可以作為電磁力的介質,運動場具有動量和質量。

  15. 匿名使用者2024-01-29

    場的本質是f(x,y,z,t),即空間和時間坐標中的數值,這與物質的另一種存在方式區分開來。

    從巨集觀上看,質子被認為是最小的電荷單元,而電荷量e、旋轉對它周圍的空間沒有影響。

    運動的電場可以產生磁場,這是麥克斯韋經典電磁學的觀點,而在愛因斯坦的相對論中,磁場是電場的相對論效應。

  16. 匿名使用者2024-01-28

    (1)可以說,電場的運動可以產生磁場。 磁場實際上是對運動電荷激發的電場的外部作用的校正,所以實際上電磁場的本質是一樣的,在相對論中沒有區分電磁場。

    2)電場和磁場將在太空中被激發。

    場是一種物質,但它和我們一直擁有的物質性質不同,它有動量和能量(電磁能儲存在場中),但它不佔據空間,而是在空間中擴散。

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11個回答2024-06-30

你可以去他們官網看看,感覺兩者根本無法連線,產品風格不同,應用場景也會不同。

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