电磁学论文(电磁学在生活中应用)

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电磁学论文

电磁学论文

电磁学的发展史摘要:电磁学是物理学的一个重要分支,有今天的地位它经过漫长的发展历程。

人类在公元500年前就发现了电磁现象,但是电磁学的发展和广泛应用在18世纪以后. 18世纪,人们通过对电和磁的定量研究,发现了许多重要的规律.19世纪,科学家们发现了电和磁的相互联系,电磁感应、电磁场、电磁波等理论得到不断发展和广泛应用。

早期的电磁学的研究比较零散,由于磁现象曾被认为是与电现象独立无关。

同时由于磁学本身的发展和应用展用等等,磁学的内容不断扩大,所以磁学在实际上也就作为一门和电学相平行的学科来研究了。

早期的电磁学研究早期的电磁学研究比较零散,下面按照时间顺序将主要事件列出如下: 1650年,德国物理学家格里凯在对静电研究的基础上,制造了第一台摩擦起电机。

1720年,格雷研究了电的传导现象,发现了导体与绝缘体的区别,同时也发现了静电感应现象。

1733年,杜菲经过实验区分出两种电荷,称为松脂电和玻璃电,即现在的负电和正电。

他还总结出静电相互作用的基本特征,同性排斥,异性相吸。

1745年,荷兰莱顿大学的穆欣布罗克和德国的克莱斯特发明了一种能存储电荷的装置-莱顿瓶,它和起电机一样,意义重大,为电的实验研究提供了基本的实验工具。

1752年,美国科学家富兰克林对放电现象进行了研究,他冒着生命危险进行了著名的风筝实验,发明了避雷针。

1777年,法国物理学家库仑通过研究毛发和金属丝的扭转弹性而发明了扭秤。

1785-1786年,他用这种扭秤测量了电荷之间的作用力,并且从牛顿的万有引力规律得到启发,用类比的方法得到了电荷相互作用力与距离的平反成反比的规律,后来被称为库仑定律在早期的电磁学研究中,还值得提到的一个科学家是大家都已经在中学物理课本中学过的欧姆定律的创立者-欧姆。

欧姆,1787年3月16日生于德国埃尔兰根城,父亲是锁匠。

父亲自学了数学和物理方面的知识,并教给少年时期的欧姆,唤起了欧姆对科学的兴趣。

16岁时他进入埃尔兰根大学研究数学、物理与哲学,由于经济困难,中途缀学,到1813年才完成博士学业。

电磁学在生活中的应用分析

电磁学在生活中的应用分析

电磁学在生活中的应用分析
电磁学是研究电磁场和电磁力的学科,它与我们的生活息息相关,
它的应用也是极其广泛的。

一、电磁学在电子设备部分的应用
电子设备通过电磁场可以实现信号的传输和接收,无论是手机、电脑
还是电子仪器,都使用了电磁学来实现信号传输与接收。

例如,现代
智能手机可以通过电磁场和手机基站进行连接,而电脑也可以通过电
磁场实现远距离的信号传输。

二、电磁学在电力系统的应用
现代电力系统之所以能够实现远距离的供电,也是电磁学的一大应用。

交流电是主要利用电磁学来实现大距离供电,在每一处连接处,都需
要电磁学原理中的变压器来实现电压的调节。

电磁学在能源部分的应用
电磁学也是核能技术和太阳能技术的重要支撑,采用电磁学原理的发
电机可以把动能转换成电能,利用太阳能技术,可以把太阳能转换成
电能。

总而言之,电磁学的应用领域十分广泛,极大地促进了人类生活的发展,每一处应用都体现出它的重要性和实用性。

电磁学的发展及生活生产中的应用

电磁学的发展及生活生产中的应用

电磁学的发展及生活生产中的应用摘要:电磁学核心及发展,电磁学应用(磁悬浮列车、电磁炮) 关键字:电磁学、磁悬浮、电磁炮引言:随着电话,电视等电子产品的广泛应用,电磁学也日益受到人们的重视。

内容:简单的说来,电磁学核心只有四个部份:库伦定律、安培定律、法拉第定律与麦克斯威方程式。

并且顺序也一定如此。

这可以说与电磁学的历史发展平行。

其原因也不难想见;没有库伦定律对电荷的观念,安培定律中的电流就不容易说清楚。

不理解法拉第的磁感生电,也很难了解麦克斯威的电磁交感。

因此,要了解电磁学的应用就必须先了解它的发展。

早期,由于磁现象曾被认为是与电现象独立无关的,同时也由于磁学本身的发展和应用,如近代磁性材料和磁学技术的发展,新的磁效应和磁现象的发现和应用等等,使得磁学的内容不断扩大,所以磁学在实际上也就作为一门和电学相平行的学科来研究了。

电子的发现,使电磁学和原子与物质结构的理论结合了起来,洛伦兹的电子论把物质的宏观电磁性质归结为原子中电子的效应,统一地解释了电、磁、光现象。

电磁学的进一步发展促进了电磁在生活技术当中的应用。

(一)民用--磁悬浮列车1911年,俄国托木斯克工艺学院的一位教授曾根据电磁作用原理,设计并制成一个磁垫列车模型。

该模型行驶时不与铁轨直接接触,而是利用电磁排斥力使车辆悬浮而与铁轨脱离,并用电动机驱动车辆快速前进。

1960年美国科学家詹姆斯•鲍威尔和高登•丹提出磁悬浮列车的设计,利用强大的磁场将列车提升至离轨几十毫米,以时速300公里行驶而不与轨道发生摩擦。

遗憾的是,他们的设计没有被美国所重视,而是被日本和德国捷足先登。

德国的磁悬浮列车采用磁力吸引的原理,克劳斯•马菲公司和MBB公司于1971年研制成常导电磁铁吸引式磁浮模型试验车。

随着超导和高温超导热的出现,推动了超导磁悬浮列车的研制。

1987年3月,日本完成了超导体磁悬浮列车的原型车,其外形呈流线形,车重17吨,可载44人,最高时速为420公里。

电磁学小论文

电磁学小论文
生物磁学离不开的就是生物磁场。生物磁场主要来源于生物体内的电活动和非正常生理状态的强磁性物质(如Fe3O4)。在生命活动如物质输运、能量转换和信息传递过程中,会发生电荷的传递或离子的迁移。例如心脏搏动、骨骼肌运动、神经系统感知和调控过程中,这些组织的细胞膜对各种离子的通透性会发生瞬时变化,出现脉冲式的离子电流,导致细胞膜电位的改变,形成动作电位。动作电位的传播在生物组织中形成生物电流,同时伴生相应的生物磁场。此外,由于环境污染等原因,吸入人体的铁磁性物质的粉尘,会沉积于肺部或进入胃肠系统,经外加磁场磁化后,可测到一定的剩余磁场。
(二)在电磁辐射危害到人体健康的同时人们也将电磁应用到医学中为人体健康服务,并且取得了很多成果。
核磁共振技术
核磁共振技术早期仅限于原子核的磁矩、电四极矩和自旋的测量,随后则被广泛地用于确定分子结构,用于对生物在组织与活体组织的分析、病理分析、医疗诊断、产品无损检测等诸多方面。我们在生活中都曾接触过接触过CT。其实它的全名叫核磁共振CT,从这些字眼上便可理解其与物理的关系之慎密。
中国科学技术大学
电磁课小论文
论文题目:
2010
摘要:我们所生活的环境中存在着大量的电磁辐射,它们对人身体的健康存在着极大的危害,而近些年人们在生活中也极力规避这种危害并使现状得到了一些改善。在电磁辐射危害人类健康的同时,人们也将电磁学知识运用到医学治疗中并取得了很多了不起的成果。而这个领域也还在不断发展阶段,尚有很多事情等待我们去做
核磁共振成像(NMR成像)被广泛地用于医疗诊断上,其中最常用是平面成象,即获取样品平面(断面)上的分布信息,称作核磁共振计算机断层成象,也就是常说的核磁共振CT(computed topography)。就人体而言,体内的大部分(75%)物质都是水,且不同组织中水的含量也不同。用核磁共振CT手段可测定生物组织中含水量分布的图像,这实际上就是质子密度分布的图像。当体内遭受某种疾病时,其含水量分布就会发生变化,利用氢核的核磁共振就能诊断出来。图9所示的人体成像装置核磁共振成像系统由磁体系统、谱仪系统、计算机系统和图象显示系统组成。磁体系统由主磁体、梯度线圈、垫补线圈和与主磁场正交的射频线圈组成,是核磁共振发生和产生信号的主体部分。谱仪系统是产生磁共振现象并采用磁共振信号的装置,主要由梯度场发生器和控制系统、MR信号接收和控制等部分组成。计算机图象重建系统要求配备大容量计算机和高分辨的模数转换器(analog/difital converter, A/D),以完成数据采集、累加、傅里叶转换、数据处理和图象显示。

高中物理电磁学知识在生活中的应用

高中物理电磁学知识在生活中的应用

高中物理电磁学知识在生活中的应用电磁学是高中物理课程中的重要内容,它涉及到电场、磁场和电磁感应等内容,这些知识在我们的日常生活中有着广泛的应用。

本文将从电磁学的基本原理出发,介绍一些与电磁学相关的实际应用,以及这些应用对我们生活的影响。

我们来看一下电场和静电的应用。

静电现象在我们的生活中随处可见,比如在冬天脱衣服时,我们常常会感受到衣服与皮肤之间的静电摩擦。

在工业生产中,静电也经常被用来吸附粉尘或者帮助涂装工作。

电场还可以用来驱动离子风扇、电子柔性显示屏等设备,这些设备的发明和应用都离不开对电场的深入研究和应用。

接着,我们来讨论磁场的应用。

磁场在现代工业和科技领域有着广泛的应用,比如在电机、发电机、变压器等设备中都需要用到磁场的作用原理。

在医学方面,核磁共振成像技术(MRI)就是利用磁场的作用原理来实现对人体的无损检测。

磁场在航天领域、地质勘探等领域也有着重要作用,可以说磁场的应用几乎渗透到了我们生活的各个方面。

让我们来谈谈电磁感应的应用。

电磁感应技术在发电、输电、变压等领域有着非常重要的应用。

发电机是利用电磁感应原理来将机械能转换为电能的装置。

无线充电技术也是利用电磁感应的原理来实现的,我们可以通过无线充电板给手机、电动车等设备充电。

电磁感应还被用于磁悬浮列车、感应加热设备等现代科技产品中,可以说电磁感应技术已经成为了推动社会进步的重要力量。

高中物理电磁学知识在我们的生活中有着广泛的应用,这些应用不仅改变了我们的生活方式,也推动了科技的进步。

在未来,随着科学技术的不断发展,电磁学的应用将会越来越广泛,成为人类社会发展的重要支撑。

掌握电磁学知识,了解电磁学在生活中的应用,将有助于我们更好地理解世界,推动科学技术的进步。

希望未来能有更多的年轻人对电磁学感兴趣,投身到电磁学的研究和应用中去,为社会的发展做出更大的贡献。

应用电磁学与电磁兼容论文

应用电磁学与电磁兼容论文

应用电磁学与电磁兼容论文摘要:现代人的生活,似乎离不开电.物理概念的发展而言,更有趣的,也更重要的是;人们怎么会从不知道用电,一步一步,变成了有了用电的能力,终于到了离不开它的地步。

这段历史,也最能鲜明地描绘出:以理解大自然为目标的科学研究,对全人类可能(但不必然)产生的巨大影响。

关键词:电磁学发展世界电化一、前言现代人的生活,似乎离不开电。

电灯、电话、电视、电影、计算机、电冰箱…,样样都是生活必须用品。

一旦停电,日子不知怎么过。

但世界上第一个有规模的发电厂(尼加拉水力发电厂,显示了当时电力的需求已渐普遍)开动,不过是1896年的事,距今只有一百多年。

(电视连续剧「大宅门」描写清末民初电灯、电话初到北京城的情形,相当有意思。

)一百多年间,这个世界上大部份的人的生活,从几乎没有电器用品,到充满了电器用品,这变化不但是巨大得令人难以想象,并且深入到生活、思想、感情…,所有的人生面向。

举个有诗意的例子:爱情上受挫折是古今中外诗歌中最常见的题材。

古诗中固然有怨恨情人变心的,但也很常见的是所爱之人远在他乡,衷情难诉,以致相思甚苦。

例如:古诗十九首「采之欲谁遗,所思在远道」。

李白长相思「天长路远魂飞苦」等等。

如今的流行歌曲中,第二种越来越少,第一种却很多。

──今日的手机、e-mail等等,使距离不再成为谈情说爱的障碍,但却防不了情人变心。

──这也显示了,要了解古人,就要从古人当时的情境来看才能妥切。

也许,很多人有兴趣知道最新奇的发明。

但从物理概念的发展而言,更有趣的,也更重要的是;人们怎么会从不知道用电,一步一步,变成了有了用电的能力,终于到了离不开它的地步。

这段历史,也最能鲜明地描绘出:以理解大自然为目标的科学研究,对全人类可能(但不必然)产生的巨大影响。

二、古代的电磁观察与应用1936年,考古学家在巴格达附近挖出了一些铜罐,罐中铺了沥青,沥青上插着铁条。

在大约同一地点,还发掘出了一些镀金物品。

有研究者便认为这些铜罐就是巴比伦人发明的电池,而镀金物(如果是电镀)是这些东西确是电池之证据。

电磁感应的应用论文

电磁感应的应用论文

电磁感应现象在生活中的应用摘要:自法拉利历经十年发现电磁感应现象后,电磁感应便开始运用于生活中。

电话筒、录音机、汽车车速表、熔炼金属等,无一不与生活息息相关,极大的方便了我们的生活,推动了社会的进步,和发展。

同时,它的利用也是理论向实践的不断进步的过程,理论唯有利用于实践才更能发挥它的作用。

动圈式话筒在剧场里,为了使观众能听清演员的声音,常常需要把声音放大,放大声音的装置主要包括话筒,扩音器和扬声器三部分。

话筒是把声音转变为电信号的装置。

动圈式话筒是利用电磁感应现象制成的,当声波使金属膜片振动时,连接在膜片上的线圈(叫做音圈)随着一起振动,音圈在永久磁铁的磁场里振动,其中就产生感应电流(电信号),感应电流的大小和方向都变化,变化的振幅和频率由声波决定,这个信号电流经扩音器放大后传给扬声器,从扬声器中就发出放大的声音。

磁带录音机磁带录音机主要由机内话筒、磁带、录放磁头、放大电路、扬声器、传动机构等部分组成,是录音机的录、放原理示意图。

录音时,声音使话筒中产生随声音而变化的感应电流——音频电流,音频电流经放大电路放大后,进入录音磁头的线圈中,在磁头的缝隙处产生随音频电流变化的磁场。

磁带紧贴着磁头缝隙移动,磁带上的磁粉层被磁化,在磁带上就记录下声音的磁信号。

放音是录音的逆过程,放音时,磁带紧贴着放音磁头的缝隙通过,磁带上变化的磁场使放音磁头线圈中产生感应电流,感应电流的变化跟记录下的磁信号相同,所以线圈中产生的是音频电流,这个电流经放大电路放大后,送到扬声器,扬声器把音频电流还原成声音。

在录音机里,录、放两种功能是合用一个磁头完成的,录音时磁头与话筒相连;放音时磁头与扬声器相连。

③汽车车速表汽车驾驶室内的车速表是指示汽车行驶速度的仪表。

它是利用电磁感应原理,使表盘上指针的摆角与汽车的行驶速度成正比。

车速表主要由驱动轴、磁铁、速度盘,弹簧游丝、指针轴、指针组成。

其中永久磁铁与驱动轴相连。

在表壳上装有刻度为公里/小时的表盘。

电磁波实际应用论文

电磁波实际应用论文

电磁波在实际中的应用电磁波无所不在,不可不知电磁波〔又称〕是由同相振荡且彼此垂直的电场与磁场在空间中以波的形式移动,其传播方向垂直于电场与磁场组成的平面,有效的传递能量和动量。

电磁辐射可以依照频率分类,从低频率到高频率,包括有无线电波、微波、红外线、可见光、紫外光、X-射线和等等。

人眼可接收到的电磁辐射,波长大约在380至780纳米之间,称为可见光。

只如果本身温度大于绝对零度的物体,都可以发射电磁辐射,而世界上并非存在温度等于或低于绝对零度的物体。

电磁波是的一种形态。

可说是一体两面,电流会产生,变更的磁场那么会产生电流。

转变的和转变的磁场组成了一个不可别离的统一的[1],这就是电磁场,而转变的电磁场在的传播形成了电磁波,电磁的变更就犹如轻风轻拂水面产生水波一般,因此被称为电磁波,也常称为。

实际生活和军事等领域对电磁波的应用及其普遍,以下按波的长短举出假设干例子。

1.无线电波进展调制后就载有各类信息,用来通信.无线电波。

无线电播送与电视都是利用电磁波来进展的。

在无线电播送中,人们先将声音信号转变成电信号,然后将这些信号由高频振荡的电磁波带着向周围空间传播。

而在另一地址,人们利用接收机接收到这些电磁波后,又将其中的电信号恢复成声音信号,这就是无线播送的大致进程。

而在电视中,除要像无线播送中那样处置声音信号外,还要将图像的光信号转变成电信号,然后也将这两种信号一路由高频振荡的电磁波带着向周围空间传播,而电视接收机接收到这些电磁波后又将其中的电信号恢复成声音信号和光信号,从而显示出电视的画面和喇叭里的声音。

2.微波是波长较无线电波短的电磁波,传播时直线性好用来作为雷达波红外线用于遥控、热成像仪、导弹.雷达(radar)原是“无线电探测与定位〞的英文缩写。

雷达的根本任务是探测感兴趣的目标,测定有关目标的距离、方问、速度等状态参数。

雷达主要由天线、发射机、接收机〔包括信号处置机〕和显示器等局部组成。

雷达发射机产生足够的电磁能量,通过收发转换开关传送给天线。

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电磁改变生活
一LC振荡电路应用----校园一卡通:
我们生活离不开货币,但是在校园内随时拿着一把现金很不方便,尤其还要找零,就更繁琐了。

但现在我们有了校园一卡通,无论是吃饭打水,还是坐车买东西,只要在校园内有卡就能行!那么,一卡通的原理是什么呢?
其实校园一卡通的结构并不是十分复杂,运用的都是电磁学知识,其实质是以射频识别技术为核心的非接触式IC卡。

卡内主体就是一个集成电路芯片(IC)和一个感应线圈(LC振荡器)。

但是与其配套的读卡器,也就是我们平时刷卡的机器结构就复杂得多了。

内部结构分为射频区和接口区:射频区内含调制解凋器和电源供电电路,直接与天线连接;接口区有与单片机相连的端口,还具有与射频区相连的收/发器、16字节的数据缓冲器、存放64对传输密钥的ROM、存放3套密钥的只写存储器,以及进行3次证实和数据加密的密码机、防碰撞处理的防碰撞模块和控制单元。

读卡器随时都在发着频率和LC振荡器固有频率相同的脉冲,当卡靠近时,产生电磁激励,LC振荡器产生共振,导通芯片工作,读写数据。

一、涡流的应用----电磁炉
科大食堂在冬天就会卖一些煮菜,当你买的时候菜还在电磁炉上
煮着,这样在寒冷的冬天,我们就可以一直有热乎乎的菜吃,这是多么幸福的事!
时至今日,电磁炉在我们的生活中已经必不可少,它无需明火或传导式加热而让热直接在锅底产生,因此热效率得到了极大的提高。

它是一种高效节能橱具,完全区别于传统所有的有火或无火传导加热厨具。

电磁炉是利用电磁感应加热原理制成的电气烹饪器具。

使用时,加热线圈中通入交变电流,线圈周围便产生一交变磁场,交变磁场的磁力线大部分通过金属锅体,在锅底中产生大量涡流,从而产生烹饪所需的热。

在加热过程中没有明火,因此安全、卫生。

电磁炉的功率一般在700~1800W之间,它的结构主要由外壳、高级耐热晶化陶瓷板、PAN 电磁线盘、加热电路板、控制电路板、显示电路板、风扇组件及电源等组成。

电磁炉使我们的生活更加美好舒适!
二、电磁波应用----微波炉
现在人们生活很忙碌,饭不一定能准时吃,经常到工作完成了饭也已经凉了,这时候微波炉就是我们的最好选择,因为只需食物放进去一会就热了,简单方便!在我们学校每个食堂和宿舍门口都有一个微波炉供我们使用!
微波炉里没有火,是靠微波,即高频电磁波,作为微波炉的热源。

微波是频率为300兆赫到30万兆赫的电磁波。

微波炉实际上就是一台微波发生器, 它产生的微波频率是2450兆赫。

这种微波有一个非常有趣的习性,遇到像肉类、禽蛋、蔬菜这些饱含水分的食物,微波会
“留驻”下来,并且“拖住”食物中的水分子和它一起以相同的频率振荡,引起分子与分子之间互相摩擦,摩擦能够产生热量。

振荡频率越高,振幅越大,分子间摩擦越剧烈,产生的热量自然越多。

2450兆赫的微波,即就是每秒钟振荡24.5亿次。

这就意味着食物中的水分子也随着微波每秒钟振荡24.5亿次。

这种振荡几乎是在食物里里外外各个部分同时发生的,因此被加热的食品能够在很短的时间里,里外各个部分统统热起来,温度上升足以把食物由生变熟直至枯焦的程度
同时还要注意,用微波加热食物,不能让它盛入金属容器。

原因很简单:微波遇到金属立即全部反射回去。

如果将食物盛入金属容器中用微波炉加热,微波被金属全部反射回去,食物得不到热源加热,不会变热、变熟。

当然,实际上是不允许这样做的,因为不等你看到结果,微波炉已经烧毁了。

因为高频率微波没有一点损耗而全部反射去,在电子技术上叫高频短路,后果是使发射微波的电子管阳极产生高温,直至烧红损坏。

三、蓝牙技术
我们经常用手机蓝牙传歌,传电影,其实这用的是电磁学原理!蓝牙是一种支持设备短距离通信(一般10m内)的无线电技术。

能在包括移动电话、PDA、无线耳机、笔记本电脑、相关外设等众多设备之间进行无线信息交换。

利用“蓝牙”技术,能够有效地简化移动
通信终端设备之间的通信,也能够成功地简化设备与因特网Internet 之间的通信,从而数据传输变得更加迅速高效,为无线通信拓宽道
五磁力应用----磁悬浮列车
磁悬浮列车是一种靠磁悬浮力(即磁的吸力和排斥力)来推动的列车。

由于其轨道的磁力使之悬浮在空中,行走时不需接触地面,因此其阻力只有空气的阻力。

磁悬浮列车的最高速度可以达每小时500公里以上,比轮轨高速列车的300多公里还要快!随着世界工业化国家经济实力的不断加强,磁悬浮列车为提高交通运输能力以适应其经济发展做出了重要贡献!
磁浮有3个基本原理。

第一个原理是当靠近金属的磁场改变,金属上的电子会移动,并且产生电流。

第二个原理就是电流的磁效应。

当电流在电线或一块金属中流动时,会产生磁场。

通电的线圈就成了一块磁铁。

磁浮的第三个是磁铁间会彼此作用,同极性相斥,异极性相吸。

磁铁从一块金属的上方经过,金属上的电子因磁场改变而开始移动(原理一)。

电子形成回路,所以接着也产生了本身的磁场(原理二)。

移动中的磁铁使金属中出现一块假想的磁铁。

这块假想磁铁具有方向性,因是同极性相对,因此会对原有的磁铁产生斥力。

也就是说,如果原有的磁铁是北极在下,假想磁铁则是北极在上;反之亦然。

因为磁铁的同极相斥(原理三),让磁铁在一块金属上方移动,结果会对移动中的磁铁产生一股往上推动的力量。

如果磁铁移动得足够
快,这个力量会大得足以克服向下的重力,举起移动中的磁铁。

这就使得列车悬浮起来,从而减小摩擦力!
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