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实际上,安培在他的报告中竟作出了如此令人惊讶的结论:“这个感应能够产生电流的事实,尽管它本身是很有趣的,但它却与电动力作用的普遍理论没有关系。”这一报告结论为我们了解安培对自己的实验发现所持的认识和态度提供了一个依据。尽管安培自己的叙述在法拉第逝世前没有发表过,然而安培的朋友德门夫仑(Demonferrand)出版过一本介绍安培...
根据规定,磁针指北极N向东偏则磁偏角为正,向西偏则磁偏角为负。我国东部和沿海地区的磁偏角偏西,而且纬度越高的地方,磁偏角也越大,只有新疆、西藏和南沙群岛地区的磁偏角偏东。则现在的磁偏角á等于几年前的磁偏角加上间隔年数n乘以年变更值C。而现代罗经“天、地、人”三盘两两相差7.5度的交错,据研究显示,就是要反映出不同朝代(...
我们一整套电路,后级的电子器件功率大小、电流大小也不一样,器件工作的时候,电流大小不是一直持续不变的。比如后级有个器件还没有工作的时候,电流消耗是100mA,突然它参与工作了,电流猛的增大到150mA了,这个时候如果没有一个水缸的话,电路中的电压(水位)就会直接突然下降,比如我们的5V电压突然降低到3V了。电容会在这个时候把存储在里...
点电荷在“单源电场+均匀电场”中的三个运动定理。(1)机械能守恒定理:(1/2)mv2+kQq/r-qE·r=常量。⑤ (1/2)mv2+kQq/r-qE·r=常量。(2)主轴角动量守恒定理:(r×mv)·E/E=常量。(3)主点角动量标积定理: (E×v)·(r×mv) +(1/2)q(E×r)2+kQq(E·r/r)=常量。= (r×dr)·(kQq/r3)(E×r)=...
电动力学对于数学不好的文科生,难度相当大,第一是文科生很难理解梯度、散度、旋度,第二是文科生很难理解泊松方程和拉普拉斯方程,第三文科生也很难理解麦克斯韦方程组解决电磁场问题的过程,最后文科生理解相对论困难就更大了。总之,文科生理解电动力学中关于稳定电场、稳定磁场及时变电磁场中位的梯度及场的散度、旋度,泊松方程、拉普拉...
相对论认为,一个电荷相对于某一个观察者运动, 在这个观察者看来,该电荷在周围空间除产生电场外,还产生磁场,但在另外一个随电荷一同运动的观察者看来,这电荷是静止的,它周围就不存在磁场了。在数学中场的定义为:若空间中(或空间的某一部分),每一个点对应一个确定的量,则称这样的空间为场,当空间中每一点所对应的量为数量时,则该空...
梯度、散度和旋度。这三种关系可以从定义式很直观地看出,因此可以求“梯度的散度”、“散度的梯度”、“梯度的旋度”、“旋度的散度”和“旋度的旋度”,只有旋度可以连续作用两次,而一维波动方程具有如下的形式。而光凭矢量场的旋度也无法唯一地确定这个矢量,这是因为有旋场可以叠加上这么一个矢量场而不改变其旋度,而这个矢量场是一个标...
如果我们把电标势和磁矢势作为电磁场的动力学变量,那么麦克斯韦方程里面关于磁场强度的散度和电场强度的旋度两个方程就是平庸的,因此只剩下另外两个方程。从这里可以看出,原本是电场强度和磁感应强度耦合的麦克斯韦方程,一下子解耦了。【如果我们换个角度,从麦克斯韦方程里直接消去磁感应强度或者电场强度,那么我们就必须要假定电荷、电...
而空间中的频子如云,排列随机而变,空间中有了磁场,就会产生磁力线,根据电磁介质模型,磁力线的垂直方向,就是电流的通道,于是夹角SINA =1,电流畅通;发电机原理:是用在磁场中导线在运动,人们看不见导线与其他物质摩擦,但人们可以想到:导线是与看不见的空间单个频子(电磁介质)‘摩擦’,于是导线表象中的运动能量递给了导线变成了内...
激光脉冲推动电子形成强磁场,相当于中子星表面的强度。加州大学圣地亚哥分校机械与航天工程研究生王涛(Tao Wang)演示了如何利用固体材料内部的x射线激光,不仅能产生与中子星表面类似的超强磁场,还能探测到这种磁场。由于其透明性,激光脉冲推动电子形成强磁场。这种强度相当于中子星表面的强度,中子星表面的强度至少是地球磁场强度的1亿倍...
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