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电磁场理论知识点总结

电磁场理论知识点总结

电磁场理论知识点总结一、电磁场的基本概念电磁场是物理学中的一个重要概念,它是由电场和磁场相互作用而形成的统一体。

电场是由电荷产生的,它对处在其中的电荷有力的作用。

电荷分为正电荷和负电荷,同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引。

电场强度是描述电场强弱和方向的物理量,用 E 表示。

电场强度的定义是单位正电荷在电场中所受到的力。

磁场是由电流或者运动电荷产生的,它对处在其中的运动电荷或者电流有力的作用。

磁场强度用 H 表示,磁感应强度用 B 表示。

磁感应强度是描述磁场强弱和方向的物理量,它等于垂直通过单位面积的磁力线的数量。

二、库仑定律与高斯定理库仑定律描述了真空中两个静止点电荷之间的相互作用力与它们的电荷量以及距离之间的关系。

其表达式为:F = k q1 q2 / r²,其中 k 是库仑常量,q1 和 q2 是两个点电荷的电荷量,r 是它们之间的距离。

高斯定理是电场中的一个重要定理,它表明通过一个闭合曲面的电通量等于这个闭合曲面所包围的电荷的代数和除以真空中的介电常数。

简单来说,如果一个闭合曲面内没有电荷,那么通过这个曲面的电通量为零;如果有电荷,电通量就与电荷量成正比。

三、安培定律与毕奥萨伐尔定律安培定律描述了电流元在磁场中所受到的安培力。

安培力的大小与电流元的大小、电流元所在位置的磁感应强度、电流元与磁感应强度之间的夹角有关。

毕奥萨伐尔定律用于计算电流元在空间某点产生的磁感应强度。

它表明电流元在空间某点产生的磁感应强度与电流元的大小、电流元到该点的距离以及电流元与该点连线和电流方向之间的夹角有关。

四、法拉第电磁感应定律法拉第电磁感应定律指出,当穿过闭合回路的磁通量发生变化时,回路中就会产生感应电动势。

感应电动势的大小与磁通量的变化率成正比。

这一定律揭示了电磁感应现象的本质,是发电机等电磁设备的工作原理基础。

五、麦克斯韦方程组麦克斯韦方程组是电磁场理论的核心,它由四个方程组成,分别描述了电场的高斯定律、磁场的高斯定律、法拉第电磁感应定律和安培麦克斯韦定律。

电磁场与电磁波名词解释

电磁场与电磁波名词解释

学习必备欢迎下载电磁场与电磁波名词解释:1.亥姆赫兹定理(P26):在有限区域内,矢量场由它的散度、旋度及边界条件唯一地确定,这就是亥姆赫兹定理的核心内容。

2.洛伦兹力(P40):当一个电荷既受到电场力同时又受到磁场力的作用时,我们称这样的合力为洛伦兹力。

3.传导电流(P48):自由电荷在导电媒质中作有规则运动而形成。

4.运流电流(P49):电荷在无阻力空间作有规则运动而形成。

5.位移电流(P49):电介质内部的分子束缚电荷作微观位移而形成。

6.电介质(P65):电介质实际上就是绝缘材料,其中不存在自由电荷,带电粒子是以束缚电荷形式存在的。

7.电介质的极化(P64):当把一块电介质放入电场中时,它会受到电场的作用,其分子或原子内的正、负电荷将在电场力的作用下产生微小的弹性位移或偏转,形成一个个小电偶极子,这种现象称为电介质的极化。

8.电介质的磁化(P64):当把一块介质放入磁场中时,它也会受到磁场的作用,其中也会产生一个个小的磁偶极子,这种现象称为介质的磁化。

9.对偶原理(P105):如果描述两种物理现象的方程具有相同的数学形式,并且有相似的边界条件或对应的边界条件,那么它们的数学解的形式也将是相同的,这就是对偶原理。

10.叠加原理(P106):若φ1和φ2分别满足拉普拉斯方程,即▽²φ1=0和▽²φ2=0,则φ1和φ2的线性组合φ=aφ1+bφ2也必然满足拉普拉斯方程,即▽²(aφ1+bφ2)=0。

11.唯一性原理(P107):对于任一静态场,在边界条件给定后,空间各处的场也就唯一地确定了,或者说这时拉普拉斯方程的解是唯一的。

12.镜像法(P107):通过计算由源电荷和镜象电荷共同产生的合成电场,而得到源电荷与实际的感应电荷所产生的合成电场,这种方法称为镜象法。

13.电磁波谱(P141):为了对各种电磁波有个全面的了解,人们按照波长或频率的顺序把这些电磁波排列起来,这就是电磁波谱。

电磁场名词解释

电磁场名词解释

电场:任何电荷在其所处的空间中激发出对置于其中别的电荷有作用力的物质。

磁场:任一电流元在其周围空间激发出对另一电流元(或磁铁)具有力作用的物质。

标量场:物理量是标量的场成为标量场。

矢量场:物理量是矢量的场成为矢量场。

静态场:场中各点对应的物理量不随时间变化的场。

有源场:若矢量线为有起点,有终点的曲线,则矢量场称为有源场。

通量源:发出矢量线的点和吸收矢量线的点分别称为正源和负源,统称为通量源。

有旋场:若矢量线是无头无尾的闭曲线并形成旋涡,则矢量场称为有旋场。

方向导数:是函数u (M在点M0处沿I方向对距离的变化率。

梯度:在标量场u(M中的一点M处,其方向为函数u(M在M点处变化率最大的方向,其模又恰好等于此最大变化率的矢量G,称为标量场u(M在点M处的梯度,记作grad u(M。

通量:矢量A沿某一有向曲面S的面积分为A通过S的通量。

环量:矢量场A沿有向闭曲线L的线积分称为矢量A沿有向闭曲线L的环量。

亥姆霍兹定理:对于边界面为S的有限区域V内任何一个单值、导数连续有界的矢量场,若给定其散度和旋度,则该矢量场就被确定,最多只相差一个常矢量;若同时还给出该矢量场的边值条件,则这个矢量场就被唯一确定。

(前半部分又称唯一性定理).:q dq电荷体密度:’=期小飞矿,即某点处单位体积中的电量。

传导电流:带电粒子在中性煤质中定向运动形成的电流。

运流电流:带电煤质本身定向运动形成形成的电流。

位移电流:变化的电位移矢量产生的等效电流。

电流密度矢量(体(面)电流密度):垂直于电流方向的单位面积(长度)上的电流。

静电场:电量不随时间变化的,静止不动的电荷在周围空间产生的电场。

电偶极子:有两个相距很近的等值异号点电荷组成的系统。

磁偶极子:线度很小任意形状的电流环。

感应电荷:若对导体施加静电场,导体中的自由带电粒子将向反电场方向移动并积累在导体表面形成某种电荷分布,称为感应电荷。

导体的静电平衡状态:把静电场中导体内部电场强度为零,所有带电粒子停止定向运动的状态称为导体的静电平衡状态。

电磁场专业名词翻译(一)

电磁场专业名词翻译(一)

泊松方程与拉普拉斯方程Poisson’s Equation and Laplace’s Equation 静电场边值问题· 唯一性定理Poisson’s Equation and Laplace’s Equation狄里赫利条件,Dirichlet聂以曼条件 Neumann唯一性定理(Uniqueness Theorem分离变量法 Separation Variable Method有限差分法 Finite Difference Method有限元法 Finite Element Method镜像法与电轴法 Image Method and Electric Axis Method电容及部分电容Capacitance and Distributed Capacitance电容器的电容(Capacitance of Capacitor)部分(分布)电容(Distributed Capacitance)静电能量与力Electrostatic Energy and Force静电力 (Electrostatic Force)虚位移法 ( Virtual Displacement Method )法拉第观点(Farade’s review)恒定电场Steady Electric Field导电媒质中的电流Current in Conductive Media电流密度(Current Density)欧姆定律的微分形式 (Differential Form of Ohm’s Law)焦尔定律的微分形式 (Differential Form of Joule’s Law)电源电势与局外场强Source EMF and 0ther Field Intensity电源电动势(Source EMF)和局外场强(Exogenous field intensity)导电媒质中恒定电场与静电场的比拟Contrast of Steady Electric Field and Electrostatics比拟方法 (Contrast Method)比拟方法的应用(Contrast Method Application)电导与接地电阻Conductance and Ground Resistor电导 (Conductance)跨步电压 (Step Voltage)恒定磁场Steady Magnetic Field磁感应强度Magnetic Flux Density安培力定律 (Ampere’s Force Law )媒质的磁化(magnetization)分子电流 (molecular current)又称束缚电流or安培电流分子磁矩m (molecular magnetic moment磁化强度(magnetization Intensity)磁通连续性原理 ( Magnetic Flux Continue Theorem磁矢位及其边值问题 Magnetic Vector Potential and Boundary Value Problem磁矢位A 的引出 Definition Magnetic Vector Potential A磁矢位 A 的边值问题Boundary Value Problem of A库仑规范(Coulomb’s gauge)控制系统Matlab仿真磁矢位 A 的应用(Application of A )磁位及其边值问题 Magnetic Potential and Boundary Value ProblemBiot - Savart Law。

电磁场与电磁波知识点整理

电磁场与电磁波知识点整理

电磁场与电磁波知识点整理一、电磁场的基本概念电磁场是由电场和磁场相互作用而形成的一种物理场。

电场是由电荷产生的,而磁场则是由电流或者变化的电场产生的。

电荷是产生电场的源。

正电荷会产生向外辐射的电场,负电荷则产生向内汇聚的电场。

电场强度 E 用来描述电场的强弱和方向,其单位是伏特每米(V/m)。

电流是产生磁场的源。

电流产生的磁场方向可以通过右手螺旋定则来确定。

磁场强度 H 用来描述磁场的强弱和方向,其单位是安培每米(A/m)。

法拉第电磁感应定律表明,变化的磁场会产生电场。

麦克斯韦进一步提出,变化的电场也会产生磁场。

这两个定律共同揭示了电磁场的相互联系和相互转化。

二、电磁波的产生电磁波是电磁场的一种运动形态。

当电荷加速运动或者电流发生变化时,就会产生电磁波。

例如,在一个开放的电路中,电荷在电容器和电感之间来回振荡,就会产生电磁波。

这种振荡电路是产生电磁波的一种简单方式。

电磁波的频率和波长之间存在着一定的关系,即光速 c =λf,其中c 是光速(约为 3×10^8 m/s),λ 是波长,f 是频率。

不同频率的电磁波具有不同的特性和应用。

例如,无线电波频率较低,用于通信和广播;而X 射线频率较高,用于医学成像和材料检测。

三、电磁波的传播电磁波在真空中可以无需介质传播,在介质中传播时,其速度会发生变化。

电磁波在传播过程中遵循反射、折射和衍射等规律。

当电磁波遇到障碍物时,会发生反射。

如果电磁波从一种介质进入另一种介质,会发生折射,折射的程度取决于两种介质的电磁特性。

衍射则是指电磁波绕过障碍物传播的现象。

当障碍物的尺寸与电磁波的波长相当或较小时,衍射现象较为明显。

电磁波的极化是指电场矢量的方向在传播过程中的变化。

常见的极化方式有线极化、圆极化和椭圆极化。

四、电磁波的特性1、电磁波是横波,电场和磁场的振动方向都与电磁波的传播方向垂直。

2、电磁波具有能量,其能量密度与电场强度和磁场强度的平方成正比。

3、电磁波的传播速度是恒定的,在真空中为光速。

电磁辐射基础知识

电磁辐射基础知识

电磁的基本概念电磁场(electromagnetic field)是物质的一种形式。

为了说明电磁的基本概念,现对一些常用名词、术语等做一简略介绍[1]。

一、交流电1.交流电(alternating current)交流电是交替地即周期性地改变流动方向和数值的电流。

如果我们将电源的两个极,即正极与负极迅速而有规律地变换位置,那么电子就会随着这种变换的节奏而改变自己的流动方向。

开始时电子向一个方向流动,以后又改向与开始流动方向相反的方向流动,如此交替地依次重复进行,这种电流就是交流电。

在交流电中,电子在导线内不断地振动,从电子开始向一个方向运动起,然后又回到原点的平行位置时,这一运动过程,称为电流的一次完全振动,发生一次完全振动所需要的时间称为一个周期。

半个振动所需要的时间,称为二分之一周期或半周期。

2.频率(frequency)频率是电流在导体内每秒钟所振动的次数。

交流电频率的单位为赫(Hz)。

例如我国的民用电频率为50Hz,意思是说民用电这种交流电,在一秒钟内振动50次。

美国等一些国家为60Hz。

二、电场与磁场所有的物体都是由大量的和分立的微小粒子所组成,这些粒子有的带正电,有的带负电,也有的不带电。

所有的粒子都在不断地运动,并被它们以一定的速度传播的电磁场所包围着,所以带电粒子及其电磁场,不是别的,而是物质的一种特殊形态。

1.电场(electric field)我们知道,物体相互作用的力一般分为两大类,一类是物体的.直接接触发生的力,叫接触力,例如碰撞力、摩擦力等均属于这一类。

另一类是不需要接触就可以发生的力,称为场力,例如电场力、磁场力、重力等。

电荷的周围存在着一种特殊的物质叫做电场。

两个电荷之间的相互作用并不是电荷之间的直接作用,而是一个电荷的电场对另一个电荷所发生的作用,也就是说在电荷周围的空间里,总是有电场力在作用着。

因此,我们将有电场力作用存在的空间称为电场。

电场是物质的一种特殊形态。

磁学计量常用名词术语及定义

磁学计量常用名词术语及定义

本名词术语及定义适用于磁学计量工作中所涉及到的技术理论和技术方面的一些基本的,常用的磁学量和磁特性及其计量术语。

1 范围本标准规程规定了磁性材料常用名词术语的定义。

本标准适用于各类磁性材料。

2 引用文献下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准条文。

本标准出版时,所示版本均有效。

所有标准都会被修订,适用本标准的各方应探讨适用下列标准最新版本的可能性。

CEI/IEC 60050-221 International Standard / Magnetic materials and components JJG 1013-89 磁学计量名词术语及定义(试行) 3 一般术语 general terms 3.1 场 field可用数和(或)量表示的某一现象的空间分布。

3.2 磁场 magnetic field (1.2)场的一种。

由磁场强度矢量H 和磁通密度矢量B 这两个特征组成的电磁场。

3.3 磁通密度(磁感应强度)B magnetic flux density (magnetic induction) B一种无散轴矢量,它在空间任何点上都定义了该点磁场,该矢量的值由作用于一给定速度的带电粒子的力来决定,即力歹等于电荷量乘以速度下与磁通密度万的矢量积。

Bv Q F⨯= .注:(1) 实际应用中,通常将穿过均匀磁化的磁体单位横截面积磁通称为磁通密度BAB φ=式中Φ是穿过磁体的磁通:A 是磁体的横截面积,B 由两个分量组成,一个由磁场"在磁体所在空间引起的分量.H 0μ,另一个由磁体自身磁化强度M 引起的分量M 0μ,也称为内禀磁通密度,习惯用i B 表示。

)(00H M H B B i +=+=μμ(2) 当磁体在交变磁场作用下,一周期内磁通密度和内禀磁通密度的最大绝对值称为磁通密度的峰值B和内禀磁通密度峰值i B 。

单位名称为特,单位符号为T 。

3.4 磁通Φ magnetic flux Φ磁通密度的面积分。

大学物理易考知识点电磁场

大学物理易考知识点电磁场

大学物理易考知识点电磁场电磁场是大学物理中的重要知识点之一,也是考试中常考的内容。

学好电磁场的基本概念和原理,对于理解电磁现象和解决相关问题具有重要意义。

本文将从电荷和电场、电场力和电场能、电场的高斯定律、电位和电势能、静电场中的导体和电容、电容器及电容等方面,详细论述大学物理易考的电磁场知识点。

一、电荷和电场电荷是物质的一种性质,它具有正电荷和负电荷两种状态。

同性电荷相互排斥,异性电荷相互吸引,这是电荷的基本性质。

在物质周围存在电场。

电场是电荷在周围产生的一种特殊的物理场,用来描述电荷之间相互作用的力的传递方式。

电场的强度用E表示,单位是牛顿/库仑(N/C)。

二、电场力和电场能电场力是电荷在电场中产生的受力。

当一个电荷在电场中受力时,根据库仑定律,电场中的电场力与电荷的大小和电场强度有关。

电场能是电场对电荷做功的能量。

当电荷沿电场方向从一个位置移动到另一个位置时,其受力方向与位移方向相同,电场力对电荷做正功;当电荷沿相反方向移动时,电场力对电荷做负功。

电场能的大小与电荷的大小和电势差有关。

三、电场的高斯定律电场的高斯定律是描述电场分布与电荷分布之间关系的重要定律。

根据高斯定律,通过任意闭合曲面的电场通量与该曲面内电荷的代数和成正比。

根据高斯定律可以推导出电场的分布规律,例如对于均匀带电线的电场分布、均匀带电球壳的电场分布等。

高斯定律是解决电场问题的重要方法之一。

四、电位和电势能电位是描述电场势能分布的物理量。

在电场中,沿着某一路径从一个位置移到另一个位置,电势差即电位的变化。

电势能是电荷在电场中具有的能量。

它与电场强度和电荷的位置有关。

电势能的大小与电荷的大小、电场强度和电势差有关。

五、静电场中的导体和电容导体是一种能够自由移动电荷的物质。

在静电场中,导体内部的电荷分布趋向稳定,电场强度为零。

因此,导体内部的电荷分布是关键的。

电容是描述导体储存电荷能力的物理量。

电容器是一种用于存储电荷的装置。

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安培环路定理在恒定电流的磁场中,磁感强度沿任何闭合路径的线积分等于此路径所环绕的电流的代数和的μ0倍。

安培载流导线在磁场中所受的作用力。

毕奥-萨伐尔定律实验指出,一个电流元Idl产生的磁场为场强叠加原理电场中某点的电场强度等于各个电荷单独在该点产生的电场强度的叠加(矢量和)。

磁场叠加原理空间某一点的磁场(以磁感强度示)是各个磁场源(电流或运动电荷)各自在该点产生的磁场的叠加(矢量和)。

磁场能量密度单位磁场体积的能量。

磁场强度是讨论有磁介质时的磁场问题引入的辅助物理量,其定义是磁场强度的环路定理沿磁场中任一闭合路径的磁场强度的环量(线积分)等于此闭合路径所环绕的传导电流的代数和。

磁畴铁磁质中存在的自发磁化的小区域。

一个磁畴中的所有原子的磁矩(铁磁质中起主要作用的是电子的自旋磁矩)可以不靠外磁场而通过一种量子力学效应(交换耦合作用)取得一致方向。

磁化在外磁场作用下磁介质出现磁性或磁性发生变化的现象。

返回页首磁化电流(束缚电流) 磁介质磁化后,在磁介质体内和表面上出现的电流,它们分别称作体磁化电流和面磁化电流。

磁化强度单位体积内分子磁矩的矢量和。

磁链穿过一个线圈的各匝线圈的磁通量之和称作穿过整个线圈的磁链,又称"全磁通"。

磁屏蔽闭合的铁磁质壳体可有效地减弱外界磁场对壳内空间的影响的作用称作磁屏蔽。

磁通连续原理(磁场的高斯定理)在任何磁场中,通过任意封闭曲面的磁通量总为零。

磁通量通过某一面积的磁通量的概念由下式定义磁滞伸缩铁磁质中磁化方向的改变会引起介质晶格间距的改变,从而使得铁磁质的长度和体积发生改变的现象。

磁滞损耗铁磁质在交变磁场作用下反复磁化时的发热损耗。

它是磁畴反复变向时,由磁畴壁的摩擦引起的。

磁滞现象铁磁质工作在反复磁化时,B 的变化落后于H的变化的现象。

D的高斯定理通过任意闭合曲面的电位移通量等于该闭合面所包围的自由电荷的代数和。

其表示式是带电体在外电场中的电势能即该带电体和产生外电场的电荷间的相互作用能。

电场能量密度电场中单位体积的能量电场强度电场中某点的电场强度( 简称场强)的大小等于位于该点的单位正电荷(检验电荷)所受的电场力的大小,方向为该正电荷所受电场力的方向。

电场线数密度通过垂直于电场强度的单位面积的电场线的条数。

返回页首电磁波的动量密度单位体积的电磁波具有的动量,表示式为:电磁波的能量密度电磁波的单位体积的能量,其大小为电磁波的能流密度(坡印廷矢量) 单位时间内通过与电磁波传播方向垂直的单位面积的电磁波的能量,其表示式为,电磁场方程组麦克斯韦综合了电磁场的所有规律提出表述电磁场普遍规律的方程组。

其积分形式是, (1)电场的高斯定理(2)磁场的高斯定理(3)电场的环路定理(4)磁场的环路定理即全电流定律电磁单位制的有理化在库仑定律的表示式中引入"4p"因子的作法,称作单位制的有理化。

这样作可使一些常用的电磁学规律的表示式因不出现"4p"因子而变得简单些。

点电荷若一个带电体的线度比带电体间的距离(或比所讨论的问题中涉及的距离)小得多,则带电体的形状和电荷在其上的分布已无关紧要,带电体可抽象为一个几何点,这称作点电荷点电荷系的相互作用能把各点电荷由所在位置分散至彼此相距无穷远的过程中电场力作的功。

电动势把单位正电荷经电源内部由负极移向正极过程中,非静电力所作的功。

电荷密度是表示空间某处带电情况的物理量,分为:体电荷密度ρ单位体积的带电量面电荷密度σ单位面积的带电量线电荷密度λ单位长度的带电量返回页首电荷守恒定律在任何物理过程中,一个系统的正负电荷的代数和保持不变,称作电荷守恒定律。

电极化强度为描写电介质极化的强弱,引入电极化强度(矢量),其定义是单位体积内分子电矩的矢量和。

电介质即绝缘体。

理想的电介质内部没有可以自由移动的电荷,因而不能导电。

电介质分子可分为有极分子和无极分子两类。

电介质的击穿若电介质中的场强很大,电介质分子的正负电荷有可能被拉开而变成可自由移动的电荷。

大量自由电荷的产生,使电介质的绝缘性能破坏而成为导体,这称作电介质的击穿。

电介质的极化在外电场中固有电矩取向(取向极化)或感生电矩产生(位移极化)从而在电介质内部和表面上产生束缚电荷(极化电荷)的现象。

电流场在导体内各处的电流形成一个"电流场",在电流场中每一点都有自己的电流密度。

电流连续性方程单位时间内流出封闭曲面的净电量应等于封闭曲面内电量的减少。

电流密度电流密度是个矢量,某点的电流密度,其方向---该点正电荷定向运动的方向;大小---通过垂直于该点电荷运动方向的单位面积上的电流强度。

电流强度单位时间通过导体某一横截面的电量。

电流线类似电场线,在电流场中可画出电流线。

其特点是(1)电流线上某点的切向与该点j的方向一致;(2)通过垂直于某点j的单位面积的电流线的条数等于该点j的大小。

电偶极矩是一个矢量,其大小等于构成电偶极子的电荷的电量与两电荷距离的乘积,方向从负电荷指向正电荷。

返回页首电偶极子一对靠得很近的等量异号的点电荷所组成的带电系统。

一些实际的带电系统(如电介质的分子)可简化为电偶极子。

电容(量) 电容器的带电量与其电压之比。

电势电场中某点的电势等于把单位正电荷自该点移至"标准点"过程中电场力作的功。

或电场中某点的电势等于单位正电荷在该点具有的电势能。

电势差a、b两点的电势差即把单位正电荷自a点移至b点的过程中电场力作的功电势叠加原理电场中某点的电势等于各电荷单独在该点产生的电势的叠加(代数和)。

等势面电势相等的点组成的面。

电势能q0在电场中某点a的电势能为把q0自a 点移至"标准点"的过程中电场力作的功。

电势梯度电势梯度是个矢量,其方向是电势增加最快的方向,大小为沿该方向的电势变化率。

电通量电通量的概念由下式定义如借助电场线的概念,则通过某面积的电通量等于通过该面积的电场线的条数。

电位移矢量D是在讨论电介质的电场问题时引入的一个辅助物理量,其定义是电象法为求某区域内的电场,可在满足原边界条件的前提下在区域外放置一定的假想电荷(称象电荷或电象),由区域内电荷及电象即可求出区域内的电场,这种求电场的方法称电象法。

动生电动势导体在恒定磁场中运动时产生的感应电动势。

法拉第电磁感应定律回路中的感应电动势和通过回路的磁通量的变化率成正比。

分布电容(杂散电容)两条输电线或任意两条靠近的导线之间的电容,此电容分布在整个输电线(或导线)之间。

返回页首分子磁矩对顺磁质分子,分子磁矩即分子的固有磁矩;对抗磁质分子,分子磁矩即分子的感生磁矩。

分子电矩在电介质分子的正负电"重心"相对错开时,可把电介质的分子看作电偶极子(物理模型)。

此电偶极子的电偶极矩即叫做分子电矩,其意义是附加磁矩在外磁场中,由于电子的轨道运动、自旋运动及核的自旋运动所产生的和外磁场方向相反的磁矩。

辐射压力由于电磁波有动量,当它入射到物体表面上时,对表面产生的压力作用称作辐射压力或光压。

感生磁矩抗磁质分子在外磁场中产生的和外磁场方向相反的磁矩。

它是抗磁质分子中所有附加磁矩(其方向都相同)的矢量和。

感生电场当磁场变化时,不仅在导体回路中,而且在空间任一点都会激发出一种电场,这种电场称作感生电场。

感生电场的电流线是闭合的。

高斯定理真空中静电场内,通过任意闭合曲面的电通量等于该曲面所包围的电量的代数和的1/ε0倍。

固有磁矩顺磁质分子在正常情况( 无外磁场)下所具有的磁矩。

它是分子中所有电子的轨道磁矩和自旋磁矩及所有核磁矩的矢量和。

感应电动势当通过回路的磁通量发生变化时,在回路中产生的电动势称作感应电动势。

恒定电场是由不随时间改变的电荷分布产生的不随时间改变的电场。

恒定电流是指电流场中各处的电流密度均不随时间改变的电流。

互感电动势当一个线圈中的电流随时间变化时,在邻近的其它线圈中产生的感应电动势称作互感电动势。

互感系数对于一对邻近的线圈,当在其中一个线圈通有电流时,在另一线圈中产生的磁链(全磁通)与此电流成正比,其比例系数称作这对线圈的互感系数。

返回页首回路电压定律(基尔霍夫第二定律)在恒定电流电路中,沿任何闭合回路一周电势降落的代数和等于零。

回路静止回路包围的磁场变化时,在回路中产生的感应电动势。

霍耳效应在磁场中的载流导体上出现横向电势差的现象。

利用霍耳效应可以测量半导体中载流子的种类和浓度,还可用来测量磁感强度。

节点电流定律(基尔霍夫第一定律)流入节点的电流之和与流出节点的电流之和相等。

介电强度电介质可承受的不被击穿的最大场强。

静电场相对观察者静止的电荷产生的电场静电场的保守性对任何静电场,电场强度的线积分只取决于起、终点a、b 的位置,而与积分路径无关。

所以,静电力作功与路径无关,静电场是保守力场。

静电场的环路定理在静电场中,电场强度沿任意闭合路径的线积分等于零。

静电屏蔽空腔导体可保护腔内空间的电场不受腔外带电体的影响;接地空腔导体可保护腔外空间的电场不受腔内带电体的影响,这称作静电屏蔽。

静电平衡状态导体内部和表面都没有电荷的定向移动的状态。

静电体系在某状态的静电能等于把无限分散的电荷聚为该状态(电荷分布、位形) 外力所作的功。

或等于把该状态的电荷无限分小,并移至彼此相距无穷远的过程中静电力所作的功。

也可以说,一个体系的静电能即体系中所有电荷(指所有无限分小的电荷)间的相互作用能。

静电体系的静电能静电体系处于某状态的电势能称静电势能或静电能。

它包括体系内各带电体的自能和带电体间的相互作用能居里温度(居里点) 是一个临界温度,当达到这一温度时,铁磁质的铁磁性消失,铁磁质将变为顺磁质。

返回页首库仑定律真空中两个静止的点电荷之间的作用力与两电荷电量的乘积成正比,与它们的距离的平方成反比,作用力的方向沿两点电荷的连线。

楞次定律闭合回路中感应电流的方向,总是使得它所产生的磁通阻止原磁通(引起感应电流的磁通)的变化。

即感应电流的效果总是阻止产生感应电流的原因。

连续带电体的静电能把带电体的电荷无限分割并分散到彼此相距无穷远时,电场力作的功。

量子霍耳效应半导体在极低温度和强磁场中,其霍耳电阻和磁感强度的关系并不是线性关系,而是有一系列台阶式的改变,这称作量子霍耳效应。

德国物理学家克里青(K.Klitzing)因这一发现而获得1985年诺贝尔物理学奖。

洛仑兹力运动电荷在磁场中所受的作用力。

面磁化电流密度磁介质表面上,垂直于磁化电流方向的单位宽度上的电流。

漂移速度金属中电子的平均定向速度。

它等于通过该面积的磁感线的根数。

全电流通过空间某截面的传导电流与位移电流之和称通过该截面的全电流。

全电流是连续的,在空间构成闭合回路。

全电流定律即推广了的H的环路定理,趋肤效应高频电路中,传导电流集中到导线表面附近的现象。

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