电磁相互作用

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电磁辐射的特性,与物质的相互作用有哪些?

电磁辐射的特性,与物质的相互作用有哪些?

电磁辐射的特性,与物质的相互作用有哪些?
答:特征:波动性,微粒性。

作用:①吸收:物质分子吸收光子能量
②发射:物质分子收到辐射能,光能,电能热能等跃迁到激发态,再有激发态返回基态并以辐射能释放能量。

③散射:物质分子与光子发生弹性碰撞,方向改变,能量不变;
④拉曼散射:物质分子与光子发生非弹性碰撞,方向改变,能量交换;
⑤折射,反射:光辐射从一种介质1进入另一种介质2,一部分以一定角度回到介1,成为反射;另一部分以一定的角度折射进去介质2 。

电磁相互作用

电磁相互作用

电磁相互作用及应用 一、电磁铁知识点:1、定义:当在通电螺线管内部插入铁芯后,铁芯被通电螺线管的磁场磁化,磁化后的铁芯也变成了一个磁体,这样由于两个磁场互相叠加,从而使螺线管的磁性大大增强,就构成电磁铁;2、电磁铁的优点:(1)电磁铁磁性的有无可以用通、断电流控制(2)磁性的大小可以用电流的强弱或线圈的匝数来控制(3)也可改变电阻控制电流大小来控制磁性大小(4)它的磁极可以由改变电流的方向来控制;3、电磁铁的应用:电磁继电器、电磁起重机、磁悬浮列车等。

二、电磁继电器知识点:电磁继电器的工作原理:当线圈通电以后,铁心被磁化产生足够大的电磁力,吸动衔铁并带动簧片,使动触点和静触点闭合或分开;当线圈断电后,电磁吸力消失,衔铁返回原来的位置,动触点和静触点又恢复到原来闭合或分开的状态,应用时只要把需要控制的电路接到触点上,就可利用继电器达到控制的目的。

三、电磁感应知识点:1、定义:闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动,导体中就会产生电流,这种现象叫电磁感应现象,产生的电流称为感应电流;2、法拉第电磁感应实验揭示了“磁能生电”;3、电磁感应是一个能量转换过程--机械能转化为电能的过程;4、影像感应电流大小的因素:磁场强度、切割速度、切割角度。

1、简单磁现象磁性:物体能够吸引铁、钴、镍等物质的性质。

磁极:磁体上磁性最强的部分。

磁体有两个磁极,分别叫南极(S 极)和北极(N 极)。

磁极间相互作用:同名磁极相互排斥,异名磁极相互吸引。

2、磁场磁体周围存在磁场.磁场的基本性质是对放入磁场中的磁体有力的作用。

磁场方向:磁场中某点的小磁针静止时北极的指向,规定为这一点的磁场方向。

磁感线:在磁场中画的一些有方向的曲线。

在曲线上任何一点的切线方向,都跟放在这一点的小磁针北极指向一致。

磁体外部的磁感线,都是从磁体北极出来,回到磁体的南极. 3、电流的磁场奥斯特实验表明电流周围存在磁场。

通电螺线管的磁感线跟条形磁铁的磁感线相似,它两端的磁极性质跟电流方向有关,可以用安培定则来判定。

物理电磁关系公式总结归纳

物理电磁关系公式总结归纳

物理电磁关系公式总结归纳在物理学中,电磁学是一个重要的分支,研究电荷与电磁场之间的相互作用。

电磁关系公式是描述电荷与电磁场之间相互作用的数学表达式。

在本文中,我将对一些常见的物理电磁关系公式进行总结和归纳,以帮助读者更好地理解和应用这些公式。

1. 库仑定律库仑定律描述了两个点电荷之间的静电相互作用力。

表达式为:F = k * |q1 * q2| / r^2其中,F为电荷之间的相互作用力,k为库仑常数,q1和q2分别为两个电荷的电荷量,r为两个电荷之间的距离。

2. 电场强度公式电场强度表示在某一点处电荷对单位正电荷的作用力大小。

对于一个点电荷,其电场强度E的计算公式为:E = k * |q| / r^2其中,E为电场强度,k为库仑常数,q为电荷量,r为点电荷到该点的距离。

3. 电势能公式电势能是指电荷在电场中由于位置改变所具有的能量。

对于一个点电荷,其电势能V的计算公式为:V = k * |q| / r其中,V为电势能,k为库仑常数,q为电荷量,r为点电荷到该点的距离。

4. 电场与电势能的关系根据电场强度公式和电势能公式,可以推导出电场与电势能之间的关系:E = -dV/dr其中,E为电场强度,V为电势能,r为观察点到电荷的距离,dV/dr为电势能关于距离的导数。

5. 安培环路定理安培环路定理是描述电流与磁场之间相互作用的定理。

它指出通过一个闭合回路的电流的总和等于这条回路所围成的面积的磁通量变化率。

数学表达式为:∮B·dl = μ0 * I其中,∮B·dl为磁场的环路积分,μ0为真空中的磁导率,I为通过回路的电流。

6. 洛伦兹力公式洛伦兹力描述了电荷在磁场中受到的力的大小和方向。

对于一个点电荷在磁场中受到的洛伦兹力F的计算公式为:F = q * (v × B)其中,F为洛伦兹力,q为电荷量,v为电荷的速度,B为磁场的磁感应强度。

7. 法拉第电磁感应定律法拉第电磁感应定律描述了磁场和电路之间的相互作用。

电磁相互作用和电磁场

电磁相互作用和电磁场

科学和技术发展
电磁场理论在物理学、工 程学和材料科学等领域发 挥了关键作用,推动了科 学和技术的发展。
工业和商业应用
电磁场在工业和商业领域 的应用广泛,如电磁感应、 电磁驱动、电磁兼容性等。
02 电磁相互作用
库仑定律
总结词
库仑定律描述了两个静止点电荷之间的相互作用力,与它们 所带电荷量的乘积成正比,与它们之间的距离的平方成反比 。
电磁相互作用和电磁场
目录
• 引言 • 电磁相互作用 • 静电场 • 静磁场 • 动态电磁场 • 电磁场的应用
01 引言
主题简介
电磁相互作用
描述电荷粒子之间的相互作用力 ,包括电场和磁场。
电磁场
由电场和磁场共同构成的物理场 ,具有能量和动量。
电磁场的重要性
01
02
03
日常生活中的应用
电磁场在日常生活中无处 不在,如无线通信、电力 传输、微波炉、电视和计 算机等。
电容与电容器
总结词
描述容纳电荷的物理量,以及容纳电荷 的容器。
VS
详细描述
电容是描述电容器容纳电荷能力的物理量 ,等于电容器两极板所带电荷量之比。电 容器是由两个平行板组成的,中间是绝缘 介质。它可以容纳电荷,当两极板间施加 电压时,电容器的电荷量会发生变化。
04 静磁场
磁场与磁感应强度
磁场
是存在于磁体或电流周围的空间场, 能够使磁体或电流产生磁力作用。
详细描述
当电流通过导线或其他导体时,会受到磁场的作用力。这个力被称为洛伦兹力。 在磁场中运动的导体会产生电动势,这是发电机和电动机工作的基础。磁场与 电流的相互作用是电磁场理论中的一个重要概念。
麦克斯韦方程组
总结词

教科版九年级物理教案81电磁相互作用及应用

教科版九年级物理教案81电磁相互作用及应用

教学目标:1.了解电磁相互作用的基本概念和原理。

2.掌握电磁相互作用的应用领域。

3.培养学生的观察和实验能力。

教学重点:1.电磁相互作用的基本概念和原理。

2.电磁相互作用的应用领域。

教学难点:1.电磁相互作用的应用领域。

教学过程:一、导入(10分钟)1.利用实物或图片引起学生的兴趣,如展示电磁铁吸引物体。

2.通过问题引导学生思考:你们知道为什么电磁铁能吸引物体吗?二、知识讲解(25分钟)1.介绍电磁相互作用的基本概念和原理。

2.通过实例介绍电磁相互作用的应用领域,如电磁铁的应用、电磁感应的应用等。

三、实验探究(30分钟)1.设计实验:利用电磁铁吸引物体的实例进行实验演示,观察吸力的大小与电流、匝数、铁芯材料等因素的关系。

2.引导学生观察实验现象,分析实验结果,并总结规律。

四、课堂小结(10分钟)1.回顾本节课的内容,确保学生对电磁相互作用及其应用的基本概念和原理有所了解。

2.展示电磁相互作用的其他应用领域的案例,如电动机、电磁炉等。

3.鼓励学生提出问题和意见。

五、作业布置(5分钟)1.布置作业:要求学生在家中观察和记录身边的电磁相互作用现象,如电视遥控器的使用、手机充电等,并写一篇小报告。

教学反思:此次教学针对电磁相互作用及其应用的内容进行了讲解,并通过实验来加深学生的理解。

实验探究环节能够培养学生的实验能力,并激发他们的科学探究兴趣。

同时,通过引导学生观察和总结,培养了学生的观察、分析和归纳能力。

然而,在教学中要注意与学生的互动,让学生积极参与讨论,提高他们的学习兴趣和学习效果。

电磁感应和电磁波的相互作用

电磁感应和电磁波的相互作用

电磁感应和电磁波的相互作用电磁感应和电磁波是物理学中两个重要的概念。

它们之间存在着密切的相互作用关系,对于理解和应用于电磁现象都具有重要的意义。

首先,我们来看看电磁感应对于电磁波的产生和传播的作用。

电磁感应是指通过磁场的变化而产生电场,或者通过电场的变化而产生磁场的现象。

而电磁波则是指电磁场的一种传播方式,通过电场和磁场的相互作用而产生的波动现象。

电磁感应是电磁波产生的重要原因之一。

在电磁感应的过程中,当磁场的变化引起电场的变化时,产生的电场会在空间中传播,形成电磁波。

这个过程称为电磁感应的倒数过程,也就是电磁感应与电磁波相互作用的基础。

电磁感应和电磁波之间的相互作用,使得电磁波能够传播到远处,从而实现了无线通信等重要应用。

电磁波不仅是通过电磁感应产生的,它也能够引起电磁感应。

当电磁波通过导体时,会产生感应电流。

这是因为电磁波的电场和磁场的变化会作用于导体中的自由电荷,从而产生感应电流。

利用这一原理,我们可以实现无线电和雷达等技术。

除了电磁感应和电磁波之间的相互作用,它们还与许多其他物理现象相互关联。

例如,电磁感应产生的电磁场和电磁波的传播都需要满足麦克斯韦方程组,这是电磁学的基本方程。

麦克斯韦方程组描述了电场和磁场的变化规律,通过这些方程我们可以推导出电磁波的传播速度等重要参数。

此外,电磁感应和电磁波也与光学和量子力学等领域有着密切关系。

在光学中,电磁波的频率和波长决定了光的颜色和能量。

我们知道,可见光是一种电磁波,其频率范围约为4×10^14-8×10^14赫兹。

而在量子力学中,光的行为可以解释为光子的粒子性质,光子是一种携带电磁辐射能量的粒子。

总结起来,电磁感应和电磁波之间存在着密切的相互作用。

电磁感应是电磁波产生和传播的重要原因之一,而电磁波又可以引起电磁感应。

它们之间的相互作用使得电磁波能够传播到远处,并且对于无线通信等应用具有重要的意义。

同时,电磁感应和电磁波也与麦克斯韦方程组、光学和量子力学等物理学领域有着密切的关联。

电磁相互作用与弱相互作用的区别

电磁相互作用与弱相互作用的区别

电磁相互作用与弱相互作用是物理学中两种不同的基本相互作用力。

它们在自然界中起着重要的作用,但在许多方面也存在着明显的区别。

本文将对这两种相互作用力进行比较和分析,以便更好地了解它们的特点和作用。

一、电磁相互作用的基本特征1. 电磁相互作用是一种经典力学描述下的相互作用力,描述了带电粒子之间的作用力。

根据库仑定律,电荷之间的相互作用力与它们的电荷量和距离的平方成反比。

2. 电磁相互作用力在自然界中普遍存在,说明了原子、分子、固体、液体和气体之间的相互作用,以及光的传播和电磁波的辐射等现象。

3. 电磁相互作用力的强度很大,在宏观尺度上可以明显地感受到,是人类生活和科技发展中不可或缺的重要力量。

二、弱相互作用的基本特征1. 弱相互作用是一种在高能物理学领域中描述粒子间相互作用的力,涉及到粒子间的弱相互作用和中微子的衰变等现象。

2. 弱相互作用力强度比电磁相互作用力要弱得多,作用范围也较短,主要在原子核内部或者高能物理实验中才能显现出来。

3. 弱相互作用力在物理学研究中发挥着非常重要的作用,如在核衰变、夸克动力学和宇宙学等方面都具有重要的意义。

三、电磁相互作用与弱相互作用的关系和区别1. 电磁相互作用和弱相互作用是两种独立存在的相互作用力,在不同的物理领域中发挥作用。

2. 电磁相互作用力是在电磁场中描述粒子之间相互作用的力,其强度很大,而弱相互作用力在核物理和高能物理领域中描述了一些并非常规意义下的粒子相互作用。

3. 两种相互作用力的作用范围和强度存在明显的差异,电磁相互作用力在宏观尺度上普遍存在,而弱相互作用力几乎只在极小的尺度上才显现。

总结:电磁相互作用和弱相互作用是物理学中两种不同的基本相互作用力,它们在自然界中起着重要的作用。

电磁相互作用力是普遍存在的、强度很大的力量,可以解释许多物理现象;而弱相互作用力往往在微小尺度和高能物理过程中才会显现,对于一些粒子的衰变等过程起关键作用。

两种相互作用力的区别不仅在于作用范围和作用强度上,还涉及到粒子间相互作用的具体方式和机制。

强相互作用和弱相互作用的基础

强相互作用和弱相互作用的基础

强相互作用和弱相互作用的基础在物理学中,基本相互作用是构成宇宙的四种基本力。

这四种基本力分别是强相互作用、弱相互作用、电磁相互作用和引力相互作用。

在这篇文章中,我们将重点探讨强相互作用和弱相互作用的基础知识。

这两种相互作用在微观尺度上起着至关重要的作用,特别是在原子核和基本粒子层面。

强相互作用定义与特点强相互作用,也称为强核力,是作用在原子核内部的一种力,主要负责维持原子核的稳定。

它是一种短程力,作用距离约为 (10^{-15}) 米,远小于电磁相互作用的作用距离。

强相互作用的特点是它非常强大,能够克服电磁相互作用,使得质子和中子能够紧密结合在一起,形成原子核。

强相互作用的载体强相互作用的载体是胶子,它是强相互作用的基本粒子。

胶子通过交换的方式传递强相互作用,使得质子、中子等强子之间产生吸引力,从而维持原子核的稳定。

强相互作用的描述强相互作用的描述采用量子色动力学(QCD),这是一套基于量子场论的物理理论。

在QCD中,强相互作用被视为一种色荷之间的相互作用,色荷是强子的一种属性。

QCD成功地预测了强相互作用在各种不同条件下的行为,包括高能碰撞和高温环境。

弱相互作用定义与特点弱相互作用,也称为弱核力,是作用在基本粒子之间的一种力,主要负责某些基本粒子的衰变过程。

它是一种短程力,作用距离约为 (10^{-18}) 米,远小于电磁相互作用的作用距离。

弱相互作用的特点是它相对较弱,约为电磁相互作用的百万分之一,但它具有独特的作用机制。

弱相互作用的载体弱相互作用的载体是W和Z玻色子,它们是弱相互作用的基本粒子。

W和Z玻色子通过交换的方式传递弱相互作用,使得基本粒子之间产生吸引力或排斥力,从而驱动基本粒子的衰变过程。

弱相互作用的描述弱相互作用的描述采用弱相互作用理论,这是一套基于量子场论的物理理论。

在弱相互作用理论中,弱相互作用被视为一种基本粒子之间的交换相互作用,其基本过程包括W和Z玻色子的产生和消失。

弱相互作用理论成功地解释了许多实验现象,如β衰变和电子与质子的相互作用。

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运动电荷
磁场传递 磁相互作用
运动电荷
magnetic field
说明
(1)磁场由运动电荷产生; (2)磁场对运动电荷有力的作用; (3)磁场有能量、…
5
1. 磁感应强度B 引入
需要一个既具有大小又有方向的 物理量来定量描述磁场。
2. 实验:试探电荷在磁场中运动时 的受力情况
磁场力Fm的大小与运动电荷的电量 q、速度v以及电荷的运动方向有关, 且垂直于速度的方向。
Fm B
q
v Fm
B
v
6
3. 磁感应强度(magnetic induction)的定义
Ch.10 电磁相互作用
磁场中任一点都存在一个特殊的方向和确定的比值Fmax /qv
反映了磁场在该点的方向特征和强弱特征 定义矢量函数 B ,规定它的大小为
B Fmax qv
Fm
q• B
方向为放在该点的小磁针平衡时N
Ch.10 电磁相互作用
主要内容
➢描述磁场的基本物理量——磁感应强度 ➢电流磁场的基本方程——Biot-Savart定律 ➢磁场对运动电荷的作用力——Lorentz力 ➢磁场对运动电流的作用力——Ampere力
本章习题(共17题): -10 - 2,3,5,6,7,12,14 ~ 24。
1
Ch.10 电磁相互作用
3
磁铁

磁铁 S
运动电荷

运动电荷
Ch.10 电磁相互作用
NS
N
磁针和磁针
电荷相互作用
q 场源 F
静止
运动
q静止 q运动
qE
qE
qE qE FFmm
在磁场中运动的 电荷受到的磁力
4
二、磁场 磁感应强度
静止电荷之间的作用力—— 电力
Ch.10 电磁相互作用
静止电荷
电场
静止电荷
运动电荷之间的作用力—— 电力+ 磁力
在 磁 场 中 的 任 一 点 存 在 一 个 特 殊 的 方向,当电荷沿此方向或其反方向运 动时所受的磁场力为零。
在磁场中的任一点,当电荷沿与上 述方向垂直的方向运动时,电荷所受 到的磁场力最大(记为Fmax),Fmax /qv
是与q、v无关的确定值。
Ch.10 电磁相互作用
q 沿此直线运
动时 Fm 0
哥本哈根大学 抖动了一下……
I
电与磁
Br I



奥 斯
理 学 家
特、



1820年7月21日,以拉丁文报导
奥斯特(Hans Christan Oersted,1777-1851)
发现了电流对磁针的
了60次实验的结果。
作用,从而导致了19世 纪中叶电磁理论的统一
和发展。
10
I
S
S
N
NS
•电流的磁效应

运动电荷
(3) 一切磁现象起源于电荷的

磁铁
运动,磁场力就是运动电荷
之间的一种相互作用力。
电流
运动电荷 磁铁
12
五、带电粒子在磁场中的运动
1. 速度方向与磁场方向平行 带电粒子受到的洛仑兹力为零, 粒子作匀速直线运动。
Ch.10 电磁相互作用
Fm qv B
+
v
B
q, m
2. 速度方向与磁场方向垂直
v
极的指向——磁感应强度。
单位:特斯拉( T ) 或 高斯(Gs) 1Gs =10 –4 T 磁感应线或磁力线:形象地描述磁感应强度的空间分布。
7
Ch.10 电磁相互作用
三、洛仑兹力(Lorentz force)
运动电荷在磁场中所受的最大力 Fmax qvB
当电荷的运动方向(速度方向)与磁场方向的夹角为α时,
Ch.10 电磁相互作用
莱顿瓶放电 后,缝衣针
磁化了!
1731年 英国商人
1812年,奥斯特[丹麦]
1751年 富兰克林[美]
莱顿瓶:一种旧式的电容器。因最先在荷兰的莱顿使用,故得名。莱顿瓶的 构造是在玻璃瓶内外各贴有金属箔做为极板,另有一金属棒从瓶塞插入,上 端附一金属球,下端附金属链与内层金属箔接触,用以使之带电或放电。
洛仑兹还预言了正常的塞曼效益,即 磁场中的光源所发出的各谱线,受磁场 的影响而分裂成多条的现象中的某种特 殊现象。
洛仑兹的理论是从经典物理到相对论 物理的重要桥梁,他的理论构成了相对 论的重要基础。洛仑兹对统计物理学也有 贡献。
9
Ch.10 电磁相互作用
四、电流的磁效应
1820年4月 接通电源时,放在边上的磁针轻轻
运动电荷所受的磁场力则为
Fm qvB sin
Fm
──洛仑兹力,用矢量表示
Fm qv B
q• B
v
故带电粒子在电场和磁场
中所受的力 F qE qv B
──洛仑兹力公式。
洛仑兹力的方向垂直于运 动电荷的速度和磁感应强 度所组成的平面,且符合 右手螺旋定则。
8பைடு நூலகம்
Ch.10 电磁相互作用
磁体的磁极总是成对出现的,不存在磁单极。
磁力——磁体之间的相互作用,同名磁极互相排斥,异名磁
极互相吸引(同极相斥,异极相吸)。
地磁偏角──磁铁的指向与严格的南北方向偏离的角度,其
大小因地区不同而稍有差异。
2
17世纪,人们曾认为:电与磁无关!
雷电后,刀叉
带磁性!
自然界的各种基本力可以互 相转化。究竟电是否以隐蔽 的方式对磁体有作用?
洛仑兹(Hendrik Antoon Lorentz, 1853-1928)
荷兰物理学家、数 学家,因研究磁场 对辐射现象的影响 取得重要成果,与 塞曼共获1902年诺 贝尔物理学奖金。
1895年,洛仑兹根据物质电结构的假 说,创立了经典电子论。洛仑兹电磁场理 论研究成果,在现代物理中占有重要地 位。洛仑兹力是洛仑兹在研究电子在磁 场中所受的力的实验中确立起来的。
洛仑兹力的大小 f qvB
B
方向:垂直与速度的和磁场的方向.
R
v2
匀速圆周运动 qvB m
B
f
R
mv
回旋半径
R qB
•磁针和磁针
Ch.10 电磁相互作用
N
•磁铁与载流导 线的相互作用
I 志同道合 I
•在磁场中运动的 •载流导线与载流 电荷受到的磁力 导线的相互作用
11
小结
Ch.10 电磁相互作用
(1) 在运动电荷(或电流)周围空间存在的一种特殊形式的物质── 磁场。
(2) 磁场的特性
磁场对磁体、运动电荷或载 电 流 流导线有磁场力的作用;
§10.1 磁相互作用
一、磁现象及其规律
磁性──天然磁石或人工磁铁吸收铁(Fe),
钴( Co),镍(Ni)的性质。
磁体——具有磁性的物体
N
永久磁体——长期保持磁性的物体
磁极──条形磁铁两端磁性最强的部分
S
在水平面内自由转动的条形磁铁,在平衡时总是指向南北
方向的,分别称为磁铁的两极。
北极(N极)和南极(S极):磁铁分别指向北、南的一端。
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