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BAUMER THALHEIM 正品 ITD01 B14 Y12
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【簡單介紹】
產(chǎn)地類別 進口 應用領(lǐng)域 地礦,交通
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【詳細說明】

Baumer(堡盟)電氣有限公司是*的具有50年歷史的工業(yè)自動化傳感器產(chǎn)品的生產(chǎn)者,在美國,瑞典,德國,法國,意大利,英國和加拿大都擁有自己的生產(chǎn)工廠,產(chǎn)品覆蓋110 多個國家作為在精密傳感器技術(shù)的世界領(lǐng)xxian者,Baumer一直致力于工業(yè)自動化與過程控制產(chǎn)品的研制,在產(chǎn)品的精度可靠性穩(wěn)定性多樣性以及有效需求上不斷滿足客戶要求,保證為客戶提供一liu的產(chǎn)品和完善的售后服務以及產(chǎn)品的升級服務。

直線電流為例,運動電荷產(chǎn)生的波動,以小磁針N處于直線電流I的右側(cè),當把小磁針N簡化成一個環(huán)形電流abcd時,雖然點a、b、c、d都處于直線電流I的波動范圍之內(nèi),但點a、b、c、d處毗鄰運動的能量大小不等。顯然,Ea>Ec,Eb=Ed。這樣一來,直線電流I的波動對小磁針N的環(huán)形電流abcd就有一個順時針的力矩。該力矩作用于繞核旋轉(zhuǎn)的電子,使其順時針旋轉(zhuǎn),其宏觀表現(xiàn)為小磁針N的北極垂直紙面向外。

然電流產(chǎn)生的波動可以影響小磁針的偏轉(zhuǎn),說明該波動具有客觀實在性;兩個具有客觀實在性的波動相遇時肯定會相互影響。

直線電流I2處于直線電流I1的波動范圍內(nèi),I1、I2同向并在同一個平面內(nèi),直線電流I1、I2把空間分成A、B、C三個區(qū)域。分析直線電流I1波動時所形成的毗鄰運動,知區(qū)域A內(nèi)毗鄰運動的能量大于區(qū)域C內(nèi)毗鄰運動的能量。當直線電流I2波動傳播時,在區(qū)域A內(nèi)受到的阻力就要小于在區(qū)域C內(nèi)受到的阻力。這樣電流I2波動時在區(qū)域A內(nèi)的傳播速度vA就要大于在區(qū)域C的傳播速度vC,即vA>vC。根據(jù)“光速不變原理”,這是不穩(wěn)定的。因此直線電流I2有靠近直線電流I1的趨勢,以使vA=vC=c,表現(xiàn)為同向直線電流相吸。

電荷運動可以產(chǎn)生波動。該波動不但會對小磁針的偏轉(zhuǎn)產(chǎn)生影響,而且波動之間也能互相影響,從而成功地解釋了電磁現(xiàn)象。

可以看出,從運動電荷入手,分析運動電荷產(chǎn)生的波動,可以得到所謂的“磁場”;分析兩個波動的相互影響,可以解釋“同向直線電流相吸”等電磁現(xiàn)象。

電磁理論研究

編輯

電磁學是研究電磁和電磁的相互作用現(xiàn)象,及其規(guī)律和應用的物理學分支學科。

早期,由于磁現(xiàn)象曾被認為是與電現(xiàn)象獨立無關(guān)的,同時也由于磁學本身的發(fā)展和應用,如近代磁性材料和磁學技術(shù)的發(fā)展,新的磁效應和磁現(xiàn)象的發(fā)現(xiàn)和應用等等,使得磁學的內(nèi)容不斷擴大,所以磁學在實際上也就作為一門和電學相平行的學科來研究了。

電磁學從原來互相獨立的兩門科學(電學、磁學)發(fā)展成為物理學中一個完整的分支學科,主要是基于兩個重要的實驗發(fā)現(xiàn),即電流的磁效應和變化的磁場的電效應。這兩個實驗現(xiàn)象,加上麥克斯韋關(guān)于變化電場產(chǎn)生磁場的假設(shè),奠定了電磁學的整個理論體系,發(fā)展了對現(xiàn)代文明起重大影響的電工和電子技術(shù)。

根據(jù)近代物理學的觀點,磁的現(xiàn)象是由運動電荷所產(chǎn)生的,因而在電學的范圍內(nèi)必然不同程度地包含磁學的內(nèi)容。所以,電磁學和電學的內(nèi)容很難截然劃分,而“電學”有時也就作為“電磁學”的簡稱。

麥克斯韋電磁理論的重大意義,不僅在于這個理論支配著一切宏觀電磁現(xiàn)象(包括靜電、穩(wěn)恒磁場、電磁感應、電路、電磁波等等),而且在于它將光學現(xiàn)象統(tǒng)一在這個理論框架之內(nèi),深刻地影響著人們認識物質(zhì)世界的思想。

電子的發(fā)現(xiàn),使電磁學和原子與物質(zhì)結(jié)構(gòu)的理論結(jié)合了起來,洛倫茲的電子論把物質(zhì)的宏觀電磁性質(zhì)歸結(jié)為原子中電子的效應,統(tǒng)一地解釋了電、磁、光現(xiàn)象。

和電磁學密切相關(guān)的是經(jīng)典電動力學,兩者在內(nèi)容上并沒有原則的區(qū)別。一般說來,電磁學偏重于電磁現(xiàn)象的實驗研究,從廣泛的電磁現(xiàn)象研究中歸納出電磁學的基本規(guī)律;經(jīng)典電動力學則偏重于理論方面,它以麥克斯韋方程組

直線電流為例,運動電荷產(chǎn)生的波動,以小磁針N處于直線電流I的右側(cè),當把小磁針N簡化成一個環(huán)形電流abcd時,雖然點a、b、cd都處于直線電流I的波動范圍之內(nèi),但點a、b、c、d處毗鄰運動的能量大小不等。顯然,Ea>Ec,Eb=Ed。這樣一來,直線電流I的波動對小磁針N的環(huán)形電流abcd就有一個順時針的力矩。該力矩作用于繞核旋轉(zhuǎn)的電子,使其順時針旋轉(zhuǎn),其宏觀表現(xiàn)為小磁針N的北極垂直紙面向外。

然電流產(chǎn)生的波動可以影響小磁針的偏轉(zhuǎn),說明該波動具有客觀實在性;兩個具有客觀實在性的波動相遇時肯定會相互影響。

直線電流I2處于直線電流I1的波動范圍內(nèi),I1、I2同向并在同一個平面內(nèi),直線電流I1、I2把空間分成AB、C三個區(qū)域。分析直線電流I1波動時所形成的毗鄰運動,知區(qū)域A內(nèi)毗鄰運動的能量大于區(qū)域C內(nèi)毗鄰運動的能量。當直線電流I2波動傳播時,在區(qū)域A內(nèi)受到的阻力就要小于在區(qū)域C內(nèi)受到的阻力。這樣電流I2波動時在區(qū)域A內(nèi)的傳播速度vA就要大于在區(qū)域C的傳播速度vC,即vA>vC。根據(jù)“光速不變原理”,這是不穩(wěn)定的。因此直線電流I2有靠近直線電流I1的趨勢,以使vA=vC=c,表現(xiàn)為同向直線電流相吸。

電荷運動可以產(chǎn)生波動。該波動不但會對小磁針的偏轉(zhuǎn)產(chǎn)生影響,而且波動之間也能互相影響,從而成功地解釋了電磁現(xiàn)象。

可以看出,從運動電荷入手,分析運動電荷產(chǎn)生的波動,可以得到所謂的“磁場”;分析兩個波動的相互影響,可以解釋“同向直線電流相吸”等電磁現(xiàn)象。

電磁理論研究

編輯

電磁學是研究電磁和電磁的相互作用現(xiàn)象,及其規(guī)律和應用的物理學分支學科。

早期,由于磁現(xiàn)象曾被認為是與電現(xiàn)象獨立無關(guān)的,同時也由于磁學本身的發(fā)展和應用,如近代磁性材料和磁學技術(shù)的發(fā)展,新的磁效應和磁現(xiàn)象的發(fā)現(xiàn)和應用等等,使得磁學的內(nèi)容不斷擴大,所以磁學在實際上也就作為一門和電學相平行的學科來研究了。

電磁學從原來互相獨立的兩門科學(電學、磁學)發(fā)展成為物理學中一個完整的分支學科,主要是基于兩個重要的實驗發(fā)現(xiàn),即電流的磁效應和變化的磁場的電效應。這兩個實驗現(xiàn)象,加上麥克斯韋關(guān)于變化電場產(chǎn)生磁場的假設(shè),奠定了電磁學的整個理論體系,發(fā)展了對現(xiàn)代文明起重大影響的電工和電子技術(shù)。

根據(jù)近代物理學的觀點,磁的現(xiàn)象是由運動電荷所產(chǎn)生的,因而在電學的范圍內(nèi)必然不同程度地包含磁學的內(nèi)容。所以,電磁學和電學的內(nèi)容很難截然劃分,而“電學”有時也就作為“電磁學”的簡稱。

麥克斯韋電磁理論的重大意義,不僅在于這個理論支配著一切宏觀電磁現(xiàn)象(包括靜電、穩(wěn)恒磁場、電磁感應、電路、電磁波等等),而且在于它將光學現(xiàn)象統(tǒng)一在這個理論框架之內(nèi),深刻地影響著人們認識物質(zhì)世界的思想。

電子的發(fā)現(xiàn),使電磁學和原子與物質(zhì)結(jié)構(gòu)的理論結(jié)合了起來,洛倫茲的電子論把物質(zhì)的宏觀電磁性質(zhì)歸結(jié)為原子中電子的效應,統(tǒng)一地解釋了電、磁、光現(xiàn)象。

和電磁學密切相關(guān)的是經(jīng)典電動力學,兩者在內(nèi)容上并沒有原則的區(qū)別。一般說來,電磁學偏重于電磁現(xiàn)象的實驗研究,從廣泛的電磁現(xiàn)象研究中歸納出電磁學的基本規(guī)律;經(jīng)典電動力學則偏重于理論方面,它以麥克斯韋方程組

直線電流為例,運動電荷產(chǎn)生的波動,以小磁針N處于直線電流I的右側(cè),當把小磁針N簡化成一個環(huán)形電流abcd時,雖然點a、b、cd都處于直線電流I的波動范圍之內(nèi),但點a、b、c、d處毗鄰運動的能量大小不等。顯然,Ea>Ec,Eb=Ed。這樣一來,直線電流I的波動對小磁針N的環(huán)形電流abcd就有一個順時針的力矩。該力矩作用于繞核旋轉(zhuǎn)的電子,使其順時針旋轉(zhuǎn),其宏觀表現(xiàn)為小磁針N的北極垂直紙面向外。

然電流產(chǎn)生的波動可以影響小磁針的偏轉(zhuǎn),說明該波動具有客觀實在性;兩個具有客觀實在性的波動相遇時肯定會相互影響。

直線電流I2處于直線電流I1的波動范圍內(nèi),I1、I2同向并在同一個平面內(nèi),直線電流I1、I2把空間分成AB、C三個區(qū)域。分析直線電流I1波動時所形成的毗鄰運動,知區(qū)域A內(nèi)毗鄰運動的能量大于區(qū)域C內(nèi)毗鄰運動的能量。當直線電流I2波動傳播時,在區(qū)域A內(nèi)受到的阻力就要小于在區(qū)域C內(nèi)受到的阻力。這樣電流I2波動時在區(qū)域A內(nèi)的傳播速度vA就要大于在區(qū)域C的傳播速度vC,即vA>vC。根據(jù)“光速不變原理”,這是不穩(wěn)定的。因此直線電流I2有靠近直線電流I1的趨勢,以使vA=vC=c,表現(xiàn)為同向直線電流相吸。

電荷運動可以產(chǎn)生波動。該波動不但會對小磁針的偏轉(zhuǎn)產(chǎn)生影響,而且波動之間也能互相影響,從而成功地解釋了電磁現(xiàn)象。

可以看出,從運動電荷入手,分析運動電荷產(chǎn)生的波動,可以得到所謂的“磁場”;分析兩個波動的相互影響,可以解釋“同向直線電流相吸”等電磁現(xiàn)象。

電磁理論研究

編輯

電磁學是研究電磁和電磁的相互作用現(xiàn)象,及其規(guī)律和應用的物理學分支學科。

早期,由于磁現(xiàn)象曾被認為是與電現(xiàn)象獨立無關(guān)的,同時也由于磁學本身的發(fā)展和應用,如近代磁性材料和磁學技術(shù)的發(fā)展,新的磁效應和磁現(xiàn)象的發(fā)現(xiàn)和應用等等,使得磁學的內(nèi)容不斷擴大,所以磁學在實際上也就作為一門和電學相平行的學科來研究了。

電磁學從原來互相獨立的兩門科學(電學、磁學)發(fā)展成為物理學中一個完整的分支學科,主要是基于兩個重要的實驗發(fā)現(xiàn),即電流的磁效應和變化的磁場的電效應。這兩個實驗現(xiàn)象,加上麥克斯韋關(guān)于變化電場產(chǎn)生磁場的假設(shè),奠定了電磁學的整個理論體系,發(fā)展了對現(xiàn)代文明起重大影響的電工和電子技術(shù)。

根據(jù)近代物理學的觀點,磁的現(xiàn)象是由運動電荷所產(chǎn)生的,因而在電學的范圍內(nèi)必然不同程度地包含磁學的內(nèi)容。所以,電磁學和電學的內(nèi)容很難截然劃分,而“電學”有時也就作為“電磁學”的簡稱。

麥克斯韋電磁理論的重大意義,不僅在于這個理論支配著一切宏觀電磁現(xiàn)象(包括靜電、穩(wěn)恒磁場、電磁感應、電路、電磁波等等),而且在于它將光學現(xiàn)象統(tǒng)一在這個理論框架之內(nèi),深刻地影響著人們認識物質(zhì)世界的思想。

電子的發(fā)現(xiàn),使電磁學和原子與物質(zhì)結(jié)構(gòu)的理論結(jié)合了起來,洛倫茲的電子論把物質(zhì)的宏觀電磁性質(zhì)歸結(jié)為原子中電子的效應,統(tǒng)一地解釋了電、磁、光現(xiàn)象。

和電磁學密切相關(guān)的是經(jīng)典電動力學,兩者在內(nèi)容上并沒有原則的區(qū)別。一般說來,電磁學偏重于電磁現(xiàn)象的實驗研究,從廣泛的電磁現(xiàn)象研究中歸納出電磁學的基本規(guī)律;經(jīng)典電動力學則偏重于理論方面,它以麥克斯韋方程組

直線電流為例,運動電荷產(chǎn)生的波動,以小磁針N處于直線電流I的右側(cè),當把小磁針N簡化成一個環(huán)形電流abcd時,雖然點ab、cd都處于直線電流I的波動范圍之內(nèi),但點a、b、cd處毗鄰運動的能量大小不等。顯然,Ea>Ec,Eb=Ed。這樣一來,直線電流I的波動對小磁針N的環(huán)形電流abcd就有一個順時針的力矩。該力矩作用于繞核旋轉(zhuǎn)的電子,使其順時針旋轉(zhuǎn),其宏觀表現(xiàn)為小磁針N的北極垂直紙面向外。

然電流產(chǎn)生的波動可以影響小磁針的偏轉(zhuǎn),說明該波動具有客觀實在性;兩個具有客觀實在性的波動相遇時肯定會相互影響。

直線電流I2處于直線電流I1的波動范圍內(nèi),I1、I2同向并在同一個平面內(nèi),直線電流I1、I2把空間分成AB、C三個區(qū)域。分析直線電流I1波動時所形成的毗鄰運動,知區(qū)域A內(nèi)毗鄰運動的能量大于區(qū)域C內(nèi)毗鄰運動的能量。當直線電流I2波動傳播時,在區(qū)域A內(nèi)受到的阻力就要小于在區(qū)域C內(nèi)受到的阻力。這樣電流I2波動時在區(qū)域A內(nèi)的傳播速度vA就要大于在區(qū)域C的傳播速度vC,即vA>vC。根據(jù)“光速不變原理”,這是不穩(wěn)定的。因此直線電流I2有靠近直線電流I1的趨勢,以使vA=vC=c,表現(xiàn)為同向直線電流相吸。

電荷運動可以產(chǎn)生波動。該波動不但會對小磁針的偏轉(zhuǎn)產(chǎn)生影響,而且波動之間也能互相影響,從而成功地解釋了電磁現(xiàn)象。

可以看出,從運動電荷入手,分析運動電荷產(chǎn)生的波動,可以得到所謂的“磁場”;分析兩個波動的相互影響,可以解釋“同向直線電流相吸”等電磁現(xiàn)象。

電磁理論研究

編輯

電磁學是研究電磁和電磁的相互作用現(xiàn)象,及其規(guī)律和應用的物理學分支學科。

早期,由于磁現(xiàn)象曾被認為是與電現(xiàn)象獨立無關(guān)的,同時也由于磁學本身的發(fā)展和應用,如近代磁性材料和磁學技術(shù)的發(fā)展,新的磁效應和磁現(xiàn)象的發(fā)現(xiàn)和應用等等,使得磁學的內(nèi)容不斷擴大,所以磁學在實際上也就作為一門和電學相平行的學科來研究了。

電磁學從原來互相獨立的兩門科學(電學、磁學)發(fā)展成為物理學中一個完整的分支學科,主要是基于兩個重要的實驗發(fā)現(xiàn),即電流的磁效應和變化的磁場的電效應。這兩個實驗現(xiàn)象,加上麥克斯韋關(guān)于變化電場產(chǎn)生磁場的假設(shè),奠定了電磁學的整個理論體系,發(fā)展了對現(xiàn)代文明起重大影響的電工和電子技術(shù)。

根據(jù)近代物理學的觀點,磁的現(xiàn)象是由運動電荷所產(chǎn)生的,因而在電學的范圍內(nèi)必然不同程度地包含磁學的內(nèi)容。所以,電磁學和電學的內(nèi)容很難截然劃分,而“電學”有時也就作為“電磁學”的簡稱。

麥克斯韋電磁理論的重大意義,不僅在于這個理論支配著一切宏觀電磁現(xiàn)象(包括靜電、穩(wěn)恒磁場、電磁感應、電路、電磁波等等),而且在于它將光學現(xiàn)象統(tǒng)一在這個理論框架之內(nèi),深刻地影響著人們認識物質(zhì)世界的思想。

電子的發(fā)現(xiàn),使電磁學和原子與物質(zhì)結(jié)構(gòu)的理論結(jié)合了起來,洛倫茲的電子論把物質(zhì)的宏觀電磁性質(zhì)歸結(jié)為原子中電子的效應,統(tǒng)一地解釋了電、磁、光現(xiàn)象。

和電磁學密切相關(guān)的是經(jīng)典電動力學,兩者在內(nèi)容上并沒有原則的區(qū)別。一般說來,電磁學偏重于電磁現(xiàn)象的實驗研究,從廣泛的電磁現(xiàn)象研究中歸納出電磁學的基本規(guī)律;經(jīng)典電動力學則偏重于理論方面,它以麥克斯韋方程組

直線電流為例,運動電荷產(chǎn)生的波動,以小磁針N處于直線電流I的右側(cè),當把小磁針N簡化成一個環(huán)形電流abcd時,雖然點ab、c、d都處于直線電流I的波動范圍之內(nèi),但點a、b、c、d處毗鄰運動的能量大小不等。顯然,Ea>EcEb=Ed。這樣一來,直線電流I的波動對小磁針N的環(huán)形電流abcd就有一個順時針的力矩。該力矩作用于繞核旋轉(zhuǎn)的電子,使其順時針旋轉(zhuǎn),其宏觀表現(xiàn)為小磁針N的北極垂直紙面向外。

然電流產(chǎn)生的波動可以影響小磁針的偏轉(zhuǎn),說明該波動具有客觀實在性;兩個具有客觀實在性的波動相遇時肯定會相互影響。

直線電流I2處于直線電流I1的波動范圍內(nèi),I1、I2同向并在同一個平面內(nèi),直線電流I1、I2把空間分成A、BC三個區(qū)域。分析直線電流I1波動時所形成的毗鄰運動,知區(qū)域A內(nèi)毗鄰運動的能量大于區(qū)域C內(nèi)毗鄰運動的能量。當直線電流I2波動傳播時,在區(qū)域A內(nèi)受到的阻力就要小于在區(qū)域C內(nèi)受到的阻力。這樣電流I2波動時在區(qū)域A內(nèi)的傳播速度vA就要大于在區(qū)域C的傳播速度vC,即vA>vC。根據(jù)“光速不變原理”,這是不穩(wěn)定的。因此直線電流I2有靠近直線電流I1的趨勢,以使vA=vC=c,表現(xiàn)為同向直線電流相吸。

電荷運動可以產(chǎn)生波動。該波動不但會對小磁針的偏轉(zhuǎn)產(chǎn)生影響,而且波動之間也能互相影響,從而成功地解釋了電磁現(xiàn)象。

可以看出,從運動電荷入手,分析運動電荷產(chǎn)生的波動,可以得到所謂的“磁場”;分析兩個波動的相互影響,可以解釋“同向直線電流相吸”等電磁現(xiàn)象。

電磁理論研究

編輯

電磁學是研究電磁和電磁的相互作用現(xiàn)象,及其規(guī)律和應用的物理學分支學科。

早期,由于磁現(xiàn)象曾被認為是與電現(xiàn)象獨立無關(guān)的,同時也由于磁學本身的發(fā)展和應用,如近代磁性材料和磁學技術(shù)的發(fā)展,新的磁效應和磁現(xiàn)象的發(fā)現(xiàn)和應用等等,使得磁學的內(nèi)容不斷擴大,所以磁學在實際上也就作為一門和電學相平行的學科來研究了。

電磁學從原來互相獨立的兩門科學(電學、磁學)發(fā)展成為物理學中一個完整的分支學科,主要是基于兩個重要的實驗發(fā)現(xiàn),即電流的磁效應和變化的磁場的電效應。這兩個實驗現(xiàn)象,加上麥克斯韋關(guān)于變化電場產(chǎn)生磁場的假設(shè),奠定了電磁學的整個理論體系,發(fā)展了對現(xiàn)代文明起重大影響的電工和電子技術(shù)。

根據(jù)近代物理學的觀點,磁的現(xiàn)象是由運動電荷所產(chǎn)生的,因而在電學的范圍內(nèi)必然不同程度地包含磁學的內(nèi)容。所以,電磁學和電學的內(nèi)容很難截然劃分,而“電學”有時也就作為“電磁學”的簡稱。

麥克斯韋電磁理論的重大意義,不僅在于這個理論支配著一切宏觀電磁現(xiàn)象(包括靜電、穩(wěn)恒磁場、電磁感應、電路、電磁波等等),而且在于它將光學現(xiàn)象統(tǒng)一在這個理論框架之內(nèi),深刻地影響著人們認識物質(zhì)世界的思想。

電子的發(fā)現(xiàn),使電磁學和原子與物質(zhì)結(jié)構(gòu)的理論結(jié)合了起來,洛倫茲的電子論把物質(zhì)的宏觀電磁性質(zhì)歸結(jié)為原子中電子的效應,統(tǒng)一地解釋了電、磁、光現(xiàn)象。

和電磁學密切相關(guān)的是經(jīng)典電動力學,兩者在內(nèi)容上并沒有原則的區(qū)別。一般說來,電磁學偏重于電磁現(xiàn)象的實驗研究,從廣泛的電磁現(xiàn)象研究中歸納出電磁學的基本規(guī)律;經(jīng)典電動力學則偏重于理論方面,它以麥克斯韋方程組

直線電流為例,運動電荷產(chǎn)生的波動,以小磁針N處于直線電流I的右側(cè),當把小磁針N簡化成一個環(huán)形電流abcd時,雖然點a、bc、d都處于直線電流I的波動范圍之內(nèi),但點a、b、c、d處毗鄰運動的能量大小不等。顯然,Ea>Ec,Eb=Ed。這樣一來,直線電流I的波動對小磁針N的環(huán)形電流abcd就有一個順時針的力矩。該力矩作用于繞核旋轉(zhuǎn)的電子,使其順時針旋轉(zhuǎn),其宏觀表現(xiàn)為小磁針N的北極垂直紙面向外。

然電流產(chǎn)生的波動可以影響小磁針的偏轉(zhuǎn),說明該波動具有客觀實在性;兩個具有客觀實在性的波動相遇時肯定會相互影響。

直線電流I2處于直線電流I1的波動范圍內(nèi),I1、I2同向并在同一個平面內(nèi),直線電流I1、I2把空間分成A、BC三個區(qū)域。分析直線電流I1波動時所形成的毗鄰運動,知區(qū)域A內(nèi)毗鄰運動的能量大于區(qū)域C內(nèi)毗鄰運動的能量。當直線電流I2波動傳播時,在區(qū)域A內(nèi)受到的阻力就要小于在區(qū)域C內(nèi)受到的阻力。這樣電流I2波動時在區(qū)域A內(nèi)的傳播速度vA就要大于在區(qū)域C的傳播速度vC,即vA>vC。根據(jù)“光速不變原理”,這是不穩(wěn)定的。因此直線電流I2有靠近直線電流I1的趨勢,以使vA=vC=c,表現(xiàn)為同向直線電流相吸。

電荷運動可以產(chǎn)生波動。該波動不但會對小磁針的偏轉(zhuǎn)產(chǎn)生影響,而且波動之間也能互相影響,從而成功地解釋了電磁現(xiàn)象。

可以看出,從運動電荷入手,分析運動電荷產(chǎn)生的波動,可以得到所謂的“磁場”;分析兩個波動的相互影響,可以解釋“同向直線電流相吸”等電磁現(xiàn)象。

電磁理論研究

編輯

電磁學是研究電磁和電磁的相互作用現(xiàn)象,及其規(guī)律和應用的物理學分支學科。

早期,由于磁現(xiàn)象曾被認為是與電現(xiàn)象獨立無關(guān)的,同時也由于磁學本身的發(fā)展和應用,如近代磁性材料和磁學技術(shù)的發(fā)展,新的磁效應和磁現(xiàn)象的發(fā)現(xiàn)和應用等等,使得磁學的內(nèi)容不斷擴大,所以磁學在實際上也就作為一門和電學相平行的學科來研究了。

電磁學從原來互相獨立的兩門科學(電學、磁學)發(fā)展成為物理學中一個完整的分支學科,主要是基于兩個重要的實驗發(fā)現(xiàn),即電流的磁效應和變化的磁場的電效應。這兩個實驗現(xiàn)象,加上麥克斯韋關(guān)于變化電場產(chǎn)生磁場的假設(shè),奠定了電磁學的整個理論體系,發(fā)展了對現(xiàn)代文明起重大影響的電工和電子技術(shù)。

根據(jù)近代物理學的觀點,磁的現(xiàn)象是由運動電荷所產(chǎn)生的,因而在電學的范圍內(nèi)必然不同程度地包含磁學的內(nèi)容。所以,電磁學和電學的內(nèi)容很難截然劃分,而“電學”有時也就作為“電磁學”的簡稱。

麥克斯韋電磁理論的重大意義,不僅在于這個理論支配著一切宏觀電磁現(xiàn)象(包括靜電、穩(wěn)恒磁場、電磁感應、電路、電磁波等等),而且在于它將光學現(xiàn)象統(tǒng)一在這個理論框架之內(nèi),深刻地影響著人們認識物質(zhì)世界的思想。

電子的發(fā)現(xiàn),使電磁學和原子與物質(zhì)結(jié)構(gòu)的理論結(jié)合了起來,洛倫茲的電子論把物質(zhì)的宏觀電磁性質(zhì)歸結(jié)為原子中電子的效應,統(tǒng)一地解釋了電、磁、光現(xiàn)象。

和電磁學密切相關(guān)的是經(jīng)典電動力學,兩者在內(nèi)容上并沒有原則的區(qū)別。一般說來,電磁學偏重于電磁現(xiàn)象的實驗研究,從廣泛的電磁現(xiàn)象研究中歸納出電磁學的基本規(guī)律;經(jīng)典電動力學則偏重于理論方面,它以麥克斯韋方程組

 

 

 

 

 

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