大学物理电生磁(磁感应强度的一道简单计算题)

2020-12-06 21:39:04 字数 5347 阅读 5655

1楼:青天依蓝

不用算。

首先,导线a和3/4圆环产生的磁场是叠加的,cd排除。

3/8啥啥的是3/4圆环的磁场,那么纠结的无非是a在圆心产生的磁场。在a上取微元,对圆心点用毕奥萨法尔积分区间r~∞。你发现是b,。

如果你非要算出来,对圆环用毕奥萨法尔定律吧。

手机上不方便写演算。希望可以帮到你哦;d。

大学物理电学部分中的μ0等于多少具体数值电生磁那个

2楼:匿名用户

4π*10^(7)

单位:na^(-2)

3楼:海王星

f为洛论兹力,r为带电粒子在磁场时的运动半径,a为带电粒子(电子),b为磁感应强度,为电流,u为原运动速度,e为单位电荷量,m为带电粒子质量。

由得u。为。

求所有关于电生磁的公式

4楼:demon陌

1、磁感应强度是用来表示磁场的强弱和方向的物理量,是矢量,单位t),1t=1n/a?m

2、安培力f=bil;(注:l⊥b)

3、洛仑兹力f=qvb(注v⊥b);质谱仪{f:洛仑兹力(n),q:带电粒子电量(c),v:带电粒子速度(m/s)}

4、在重力忽略不计(不考虑重力)的情况下,带电粒子进入磁场的运动情况(掌握两种):

(1)带电粒子沿平行磁场方向进入磁场:不受洛仑兹力的作用,做匀速直线运动v=v0

(2)带电粒子沿垂直磁场方向进入磁场:做匀速圆周运动,规律如下a)f向=f洛=mv2/r=mω2r=mr(2π/t)2=qvb;r=mv/qb;t=2πm/qb;(b)运动周期与圆周运动的半径和线速度无关,洛仑兹力对带电粒子不做功(任何情况下)。

5楼:月夜星辰

1、安培力:

通电导线在磁场中受

到的作用力。电流为i、长为l的直导线。在匀强磁场b中受到的安培力大小为:f=ilbsinα,其中α为(i,b),是电流方向与磁场方向间的夹角。

2、洛伦兹力:

f=qvb(注v⊥b);质谱仪{f:洛仑兹力(n),q:带电粒子电量(c),v:带电粒子速度(m/s)};运动电荷在磁场中所受到的力称为洛伦兹力,即磁场对运动电荷的作用力。

洛伦兹力的性质:

1、在国际单位制中,洛仑兹力的单位是牛顿,符号是n。

2、洛伦兹力方向总与运动方向垂直。

3、洛伦兹力永远不做功。(有束缚时,洛仑兹力的分力可以做功,但其总功一定为0。)

扩展资料

电生磁的原理介绍:

如果一条直的金属导线通过电流,那么在导线周围的空间将产生圆形磁场。导线中流过的电流越大,产生的磁场越强。磁场成圆形,围绕导线周围。

磁场的方向可以根据“右手定则”来确定:将右手拇指伸出,其余四指并拢弯向掌心。这时,拇指的方向为电流方向,而其余四指的方向是磁场的方向。

实际上,这种直导线产生的磁场类似于在导线周围放置了一圈n、s极首尾相接的小磁铁的效果。

电生磁的两种理论

6楼:匿名用户

这两种理论是用于解释两种情况的电生磁,本质不一样是无法同一的,但都激发了电场。

7楼:匿名用户

首先,你说的是 磁生电,而非电生磁。

磁生电 综合原因是 磁通量的变化。

感生电场:由于 磁感应强度变化,在周围激发了感应电场(感生电动势)。

切割磁感线:由于 面积变化(b,s夹角变化可归入其中)。实际上切割磁感线是由于移动的导体携带着电子运动,导致电子在磁场中受洛伦兹力移动,于是在导体两端产生了动生电动势。

如果非要统一,我觉得能够统一在磁通量变化上。但是两者产生的电动势本质是不同的。具体深入的,归纳不出来了。

8楼:混沌冰魔

一个长久以来被人们所忽略的等效原理——

磁感线相对整个闭合电路扩张时,固定闭合电路的整个导线都在切割磁感线 我们无法在事先不知情的情况下知道 到底是发出磁感线的磁体的磁性在降低 或者是 那个磁体在远离闭合电路,但对这个电路来说,我们无法区分他们的磁场以及因此造成的效果有什么不同。

反之亦然

因此,磁感应强度的变化等效于导线和磁场的相对运动这就是不借助于磁通量的解释,因为磁通量的解释涉及到了循环证明这个逻辑勿区,是没有可信度的。磁通量概念的建立,只是为了更好地在不用微积分计算的情况下来计算这种相对运动产生的洛伦兹力引起的电动势。不然地话,建立的数学模型可以算死人,并且我估计,在建立这个模型的时候,至少我已经死了。

补充, 磁感线相对整个闭合电路扩张 首先闭合电路和磁体相对距离增大的时候,闭合电路所围区域磁感应强度必定减小;由于磁感线的密度代表了磁感应强度,因此这个面积一定的区域内的磁感线必定集体向外扩张(也就是相互远离)。而磁感线向外扩张必定切割导线,因此这种情况可以看做是磁感线和导线相对运动的一种特殊形式。但是,由于直接地减弱磁体的磁性也会导致同样的效果,所以它们等效。

9楼:匿名用户

本来就是一回事,就是闭合线圈内磁通量变化率与电动势成正比

感生的就是磁感应强度发生变化而面积不变

动生的一般是磁感应强度不 变,而面积变化(和切割速度与时间相关*切割的宽度,就是面积)

10楼:匿名用户

由电磁感应理论知,这两种理论的本质都是磁通量的改变所致,只不过它们产生的形式不一样;感生电场是由于外界电流或磁场等的变化而引起的,而动生电动势则是由于运动时导线随外界的不均匀的磁场而引起磁通量的变化而产生的。如果想更详细的了解,可去了解一下麦克斯韦电磁场理论。

11楼:匿名用户

不是已经有理论吗

就是 单位面积磁通量 发生变化。

12楼:匿名用户

本来也没什么绝对的区别 还要统一 呵呵

13楼:匿名用户

是这样的:

其实都是源于一个公式 但是有不同的情形

根据公式e=ndφ/dt=n*dbs/dt我们可以得到

产生电势的方式有以下几种

1.改变垫圈的匝数n

2.改变电场强度b

3.改变线圈围成的面积s

我们通常把产生电动势的归功于两种情形

1.感生

2.动生

先说动生: 因为改变线圈围成的面积s 就少不了线圈的运动 因此 我们把通过改变线圈面积所产生的电势称之为动生(motional electric field)它产生的原理是导体中电荷受力而做的定向运动 e=f/q, f是洛伦兹力f=q(v×b)

因此e=(v×b) vm=∫edl=(v×b)l(l是导体长度)

因为磁生电只有两种情况 因此由于匝数改变 磁场强度b随时间改变改变而产生的电势则是感生电(transformer electric field) vt=nsd∫∫db/dt

因此 总的电势应该是两部分的和v=vm+vt

一般来讲 只有一种情况的改变 因此要么v=vm(变压器 固定环在随时间改变的磁场中等等), 要么v=vt(金属棒在匀强磁场导轨上运动 在匀强磁场中转动(发电机)等等)。。

但是还是有一些情况 需要我们把两部分(感生 动生)都考虑进去的

例:在一根z轴方向无限长电流为i的导线边上 一个边长为a的正方形线圈以v的速度 沿x轴正方向运动 求任一时间产生的电动势v(t)。

这里面 因为导线周围的磁场是随离导线距离改变而改变的 因此有感生vm,而线圈在磁场中运动 因此有动生vt 因此v=vm+vt

而这道题也比较有难度 感兴趣的话可以尝试(b=μi/2πr 无限长导线周围的磁场强度)

大概就是这样了。

14楼:匿名用户

从出生地来说他属于爱丁堡,从功绩上来说他属于全世界。

——普朗克

一、麦克斯

韦(1831-1879)简介

英国物理学家、数学家。11月13日出生时,是法拉第发现电磁感应后2个多月。15岁在“爱丁堡皇家学报”发表**,1854年从剑桥大学毕业,卡文迪什试验室首任主任。

虽然只活了49 岁,但他却写了100多篇有价值的**。

麦克斯韦是一位可以与牛顿、爱因斯坦相提并论的科学家。

二、建立电磁场理论的工作

“把数学分析和实验研究联合使用所得到的物理知识,比之一个单纯实验人员或单纯的数学家能具有的知识更坚实,有益和巩固。” --麦克斯韦

1.1856 年,麦克斯韦发表了《论法拉第力线》一文,受到法拉第的赞赏。法拉第说:

“我惊讶地看到,这个主题居然处理得如此之好”,麦克斯韦在文中认为法拉第将磁现象归结为力和场的观点,是一种更合适的科学语言。文中采用了类比法,将流线的数学表达式应用到静电理论中。

2.1860年,70岁的法拉第和30岁的年轻人麦克斯韦见面了,建立电磁理论的共同心愿超越了年龄的鸿沟,法拉第对麦克斯韦说:“你不要停留在用数学来解释我的观点上,而应该突破它。”

1861年,麦克斯韦写了《论物理力线》,提出:

一个关于力线的机械模型,即电磁以太模型。

创造性地提出位移电流和涡旋电场的两大重要假设。

提出光波就是电磁波的理论:“光本身乃是以波的形式在电磁场中按电磁规律传播的一种电磁振动。”将电、磁、光理论进行了一次伟大的综合。

3.1865年,发表了《电磁场的动力学理》,用场的观点总结了电磁理论,构建了全新的理论框架。

4.1873年,麦克斯韦出版了《电磁学通论》一书,进一步将电磁学实验规律和定理定律,综合概括在一个方程组中, 以简洁的数学结构,揭示了电场和磁场内在的完美对称。《电磁学通论》是人类第一个有关经典场论的不朽之作。

1874年,麦克斯韦任卡文迪什实验室首任主任,1879年11月3 日,49岁逝世。

临终之际,他仍坚信自己的预言——电磁波理论,一定会插上翅膀飞向全球。

三、麦克斯韦成功的基本要素

1.寻找不同现象之间的联系,对电光磁建立了统一的理论解释。

2.在科学发现中重视科学方法的应用。

麦克斯韦曾写道:“为了采用某种物理知识而获得物理思想,我们应当了解物理相似性的存在。……利用这种类似,可以用其中之一,说明其中之二。”

3.想象力丰富,大胆猜测假设。

科学家也需要幻想,幻想不只是文学家的事。 ——郭沫若

4.知识底蕴丰厚。

5.对理论完美和谐的不懈追求。

麦克斯韦认为:自然界是和谐的,一种反映自然规律的理论,如果框架上不完善,不和谐,也就意味着要进一步改进和探索。

四、意义

经典电磁理论的确立,成为人类改造自然,提高生产力的有力杠杆。据载,科技利用程度较高的生产率比之单纯手工业生产率在1770年为4:1,而在电气工业出现后这个比例为108:

1。电磁学理论的成功,说明了科技是第一生产力。

电生磁的公式

15楼:瞾淇

.磁感应强度是用来表示磁场的强弱和方向的物理量,是矢量,单位t),1t=1n/a?m