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相似文献
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1.
张军 《考试周刊》2008,(50):184-185
运动电荷在磁场中所受的洛仑兹力F=BqV式中速度v具体含义是什么?一般书上只是说,v是电荷q在磁场中的运动速度。实际上存在三种理解:1.电荷相对于磁场的速度;2.载流导体中电荷相对于导体的速度;3.电荷相对于观察者的速度。  相似文献   

2.
带电粒子在磁场中运动要选定参照系,洛仑兹力公式中→v究竟是相对于哪个参照系的速度,本文结合相对运动理论,从三个方面定量地作了分析:→v不能认为是载流子(电荷)相对于导体的速度;→v不是电荷相对于磁场的速度;→v看成电荷相对于观察者的速度才能正确解释电磁现象.  相似文献   

3.
带电粒子在磁场中运动要选定参照系 ,洛仑兹力公式中v→ 究竟是相对于哪个参照系的速度 ,本文结合相对运动理论 ,从三个方面定量地作了分析 :v→ 不能认为是载流子 (电荷 )相对于导体的速度 ;v→ 不是电荷相对于磁场的速度 ;v→ 看成电荷相对于观察者的速度才能正确解释电磁现象  相似文献   

4.
由力的变换方法和相对性原理证明了洛仑兹力公式中的v只能是电荷相对于观察者的速度,而不是相对于磁场的速度。  相似文献   

5.
一、地磁场的起源说 1.根据安培假设的思想,认为磁场是由于运动电荷产生的,这种思想如果对于地磁场也适用,而目前在地球上并没有发现相对于地球定向移动的电荷,地球应该( ).  相似文献   

6.
一、地磁场的起源说 1.根据安培假设的思想,认为磁场是由于运动电荷产生的,这种思想如果对于地磁场也适用,而目前在地球上并没有发现相对于地球定向移动的电荷,地球应该( ).  相似文献   

7.
相对于观察者静止的孤立带电导体上的电荷只能分布在导体的表面,且导体中各处的场强为零。当导体转动时,由于电荷的运动产生磁场,磁场和运动电荷发生相互作用,引起电行在导体中重新分布,导体中会出现空间电荷,且导体中电场强度不再为零。孤立的带电导体绕某一固定轴匀速转动时,运动电荷产生的电磁场满足的麦克斯韦方程组为方程组中的P为导体中的电荷体密度,V为电子运动的速度。在非相对论情况下,导体中的运动电子满足的运动方程为e(E+VXB)=mwXV(5)式中一e和m分别为电子的电量和质量.考察一半径为R的无限长带电导体,设…  相似文献   

8.
普遍性是暗物质最重要的性质,这种性质与质量守恒关联,而质量守恒、电荷不灭,也与粒子标准模型契合,预示着暗物质的结构中依然包含电荷,可能被净电荷极化产生诱导力,在净电荷运动时形成一种牵引现象.这种牵引的同平面现象与电流、磁场间的垂直关系发生冲突.结合几种自由电子气模型,检讨电荷有效速度方向与磁场方向的即时关联,可推出:通电导体中自由电子的主要速度分布在金属晶体的横切面上且相对规则有序,电荷的平面运动产生同平面的磁场,电荷牵引产生磁,其图形为"内旋对数螺线集合",而非"同心圆集合";进一步可知,磁物质即暗物质,暗物质流动产生磁现象.  相似文献   

9.
如果空间同时存在磁场和电场,则运动电荷在该空间将同时受到磁场力和电场力的作用,其运动方程为; F=qv×B+qE 式中q为运动电荷所带的电量,v为运动电荷的瞬时速度,这个合力通常称作为洛仑兹力。洛仑兹力是与速度有关的力,而速度是具有瞬时性和相对性的物理量,因此我们在研究该力时必然会遇到下面两个问题:  相似文献   

10.
关于洛伦兹力的三点讨论   总被引:1,自引:0,他引:1  
陈雅 《物理教师》2010,31(2):30-31
在电磁学中,洛伦兹力fm为磁场对运动电荷q的作用力,其矢量式fm=qu×B.(1)式中“是电荷的运动速度.在中学物理中,一般考虑电荷的运动速度与磁场方向垂直,所以上式变为fm=quB.(2) 洛伦兹力只改变电荷速度u的方向,而不改变u的数值,即永远不会对运动电荷做功.洛伦兹力的这个特性无论在理论上或实践上都具有非常重要的意义.  相似文献   

11.
Binnie  Anna 《Science & Education》2001,10(4):379-389
In the process of developing our modern understandingof electricity, magnetism and electromagnetism, ourpredecessors carried out experiments which are readilyreplicable in the classroom. Their understanding ofthe phenomena concerned followed a similar path tothat followed by modern students as they discover theconcepts of charge, conservation of charge, the natureof electric and magnetic fields and how electricity and magnetism interact. This paper willdescribe the historical development of these ideasincluding some of the experiments and discussionswhich can allow students to correctly form theseconcepts.  相似文献   

12.
本文通过对电场强度、电位移、磁感应强度、磁场强度的讨论得知电场强度和电位移不仅与自由电荷有关,而且与极化电荷有关;磁感应强度和磁场强度不仅与传导电流有关,而且与磁化电流有关.  相似文献   

13.
This study presents a new method to solve the difficult problem of precise machining a non-cylinder pinhole of a piston using embedded giant magnetostrictive material (GMM) in the component. We propose the finite element model of GMM smart component in electric, magnetic, and mechanical fields by step computation to optimize the design of GMM smart component. The proposed model is implemented by using COMSOL multi-physics V3.2a. The effects of the smart component on the deformation and the system resonance frequencies are studied. The results calculated by the model are in excellent agreement (relative errors are below 10%) with the experimental values.  相似文献   

14.
讨论了场源的电(磁)荷、角动量、旋转电荷和磁短对引力红移效应的影响。结果表明,电(磁)荷、角动量和磁矩均使这种效应减弱,旋转电(磁)荷使这种效应增强。  相似文献   

15.
利用Maxwell方程组的积分形式证明了电磁场切线方向边值关系的独立性:当介质分界面两侧的电场和磁场满足切线方向的边界条件时,也同时自动满足法线方向的边界条件,反之则不成立。  相似文献   

16.
人们从电和磁的对称性想到 ,电荷有单独存在的 ,而磁单极子有没有单独存在的呢 ?能否找到它们 ,这一直是人们孜孜以求的梦想 ,因为如能找到它们 ,则电磁理论将更加完美 ,对称 但一切都不如人愿 ,人们寻遍了地球每个角落 ,甚至在太空中也未能找到 ,促使我想到是否根本就不存在磁单极子 经过分析 ,我发现凡磁场产生的作用可归结为电场的作用 ,磁场就是电场的另一种形式 ,磁性也就是电场所表现出的一种性质 ,干脆说磁场就是一种电场 ,这样更揭示了电和磁有密切联系的本质原因 ,这和大统一理论框架是一致的  相似文献   

17.
介绍了RLC电路暂态过程中出现的充电、放电、阻尼振荡等过程,并对衡量电路充电、放电、阻尼振荡快慢的物理量,总结了图解法、最小二乘法等多种测量方法.  相似文献   

18.
金属圆柱导体在匀强磁场中分别绕对称轴和垂直于对称轴的轴转动时,推导出电场和电荷密度的表达式,研究表明电荷密度与角速度有关与旋转半径无关,电场的大小正比于旋转半径.  相似文献   

19.
文章首先采用了多种方法对BF分子基态进行几何优化,在此基础上选用密度泛函理论B3LYP方法结合6-311g(3df,2pd)基组,分别得到了在不同外电场(-0.03—+0.02a.u.)下BF分子的电子结构,讨论了在不同外电场下BF分子的键长、体系能量、电荷分布、频率、偶极矩及能级分布的规律,得出外电场对BF分子的电子结构影响成不对称性。  相似文献   

20.
在电磁感应现象中,动生电动势是由电荷受到洛仑兹力的作用而产生的;从能量的观点看,电源的能量是由洛仑兹力对电荷作功转化而来的.  相似文献   

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