首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 62 毫秒
1.
综述圆环电流磁场分布问题的研究现状,在此基础上对圆环电流磁场作进一步的探讨.对于圆环电流,在柱坐标系中根据毕奥-萨伐尔的计算公式,计算出圆环电流在全空间的磁场分布,得到级数形式解.这种计算方法在大学物理教学中便于学生理解和掌握.  相似文献   

2.
介绍了一种测量载流导体磁场的新方法。该方法利用新型弱磁传感器,直接给出磁场值,克服了现在不能测量载流直导体的磁场和只能采用间接方法测量导体圆环磁场的不足。给出了实验原理、实验方法和载流圆环导体和载流直导体激发的磁场的实验结果,与理论计算相符。该方法操作简单,现象直观。还可以测量地磁场、磁导率和手机的电磁辐射,能提高学生的实验兴趣,启发学生的创新思维。  相似文献   

3.
利用毕奥--萨伐尔定律,得出了圆形载流线圈磁场的空间分布公式;并分别讨论了圆形线圈平面内及中心轴线上的磁场分布。  相似文献   

4.
根据毕-萨定律,叠加出载流圆环平面的磁场径向分布,并用实验验证了其可靠性.  相似文献   

5.
利用各向异性磁介质中毕奥-萨伐尔定律,以及由此定律求出的在各向异性磁介质中无限长载流直导线的磁场和载流圆线圈中心的磁场,进一步求出无限长载流薄板侧面的磁场,以及载流螺线盘和旋转带电圆盘圆心的磁场,拓展了该定律的应用范围。  相似文献   

6.
电流是电学中最重要的概念之一,为了拓宽视野、加强对这一概念的理解,本文从电流的基本定义说起,并就传导电流、位移电流、极化电流、磁化电流、全电流及其磁场作用全面、细致、通俗地介绍。  相似文献   

7.
吴必龙 《物理教师》2008,29(2):60-60
问题:如图1所示,M1M2是由无限多根无限长的外表面绝缘的细直导线紧密排列成的导线排横截面,每根细导线中都通有电流,电流的方向垂直纸面向里.导线排中单位长度上细导线的根数为A.已知当细的无限长的直导线中通有电流I时,电流产生的磁场离直导线的距离为r处的磁感应强度B=kI/r,式中k为已知党量.  相似文献   

8.
根据电子在长直载流导线磁场中的运动和相对论性电子产生辐射的一般规律,计算并分析了电子在这种磁场中运动所产生的自发辐射强度分布,最后的结果中包含一个重要因子sin2η,正是它把自由电子的自发辐射与受激辐射联系起来了。  相似文献   

9.
圆环电流及亥姆霍兹线圈磁场的一种数值解法   总被引:1,自引:0,他引:1  
直接从毕奥—萨伐尔定律出发,用MATLAB语言计算圆环电流及亥姆霍兹线圈的磁感应强度,并绘制磁感应线分布图和磁感应强度的空间分布图.  相似文献   

10.
11.
用毕奥-萨伐尔定律求出了载流环平面内的磁场分布,并用实验验证了它的正确性.  相似文献   

12.
求解无限长载流直螺线管的磁场是《普通物理学》中的典型问题.本文运用了毕奥—萨伐尔定律和安培环路定理两种方法来解析,并进行了多维度的比较,以期提高学生的分析问题和综合解决问题的能力,促进学生元认知能力的发展.  相似文献   

13.
指出了载流线圈在均匀磁场中受磁力矩作用是作定轴转动及转轴位置的确定方法。  相似文献   

14.
给出了单电子量子同心环基态能量E(0,0)随磁场和势垒的变化规律,并对变化规律进行分析.结果表明,单电子量子同心环基态能量随磁场增大而增大,由于磁场的存在,原来的基态能级分裂成三个能级.由于量子同心环中势垒的存在,使得单电子量子同心环基态能量增大,基态能量随势垒的增大而增大.  相似文献   

15.
本文从磁能出发分析外磁场作用在任意载流线圈的磁力和磁力矩 ,从而推证出任意载流线圈在均匀磁场中所受磁力矩公式。  相似文献   

16.
直接从点电荷场强公式出发,利用泰勒级数展开法,得出了均匀带电圆盘周围任意点的电场表达式,所得结果在特殊情况下与有关的文献完全一致;定量的给出了圆盘周围电场强度分布矢量图,为平行板电容器研究、有限长带电圆柱电场的研究奠定了理论基础。  相似文献   

17.
介绍一种改进磁场描绘仪测量地磁场水平分量的方法,通过实验,验证了这种方法测量得到的结果与已有文献的数据基本一致,分析了该方法引起误差的原因.  相似文献   

18.
阐述了磁场强度H=B/μ0-M,在各向同性的非铁磁物质中才有H=B/μ.对铁磁物质,一定的磁场强度H所对应的磁感应强度B值依赖于磁化过程.  相似文献   

19.
在大学物理教材中普遍存在着把电场和磁场分离开来的一个不合理的认识,并由此派生出了一些不合实际的说法。文章指出,电磁波的传播过程和电磁感应现象并不简单地是电生磁、磁生电的过程,电场和磁场并非独立的两种物质,而是一种特殊物质(即电磁场)的二种属性或二种表现形式。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号