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  • 2019/10/19什么是磁場 磁感強度
  • 一、磁場 1.電流或運動電荷之間相互作用的磁力是通過磁場而作用的。故磁力稱為磁場力。2.磁場基本性質:它對于任何置于其中的其它磁極或電流施加作用力。3.磁鐵和磁鐵、磁鐵和電流、電流和電流的關系可以通過以下圖表來表示 注:無 ...[閱讀全文]
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  • 2019/10/19電磁感應定律_法拉第電磁感應定律_楞次定律_右手定則
  • 1.法拉第電磁感應定律實驗證明:對于導體切割磁感線,導體中產生的感應電動勢與導體切割運動速度、磁感應強度、導體長度成正比。當導體運動方向與導體本身垂直,并且跟磁感線方向也垂直時,導體切割磁感線產生的感應電動勢大小為 式 ...[閱讀全文]
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  • 2019/10/19焦耳楞次定律公式
  • 實驗證明當電流過導體時,由于自由電子的碰撞,導體的溫度會升高。這是因為導體吸收的點電能轉換成為熱能的緣故。這種現象叫做電流的熱效應。電流通過導體時所產生的熱量與電流強度的平方、導體本身的電阻、以及電流 ...[閱讀全文]
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  • 2019/10/19楞次定律右手定則
  • 楞次定律是判定感生電動勢(感應電流)方向的普遍定律。楞次定律判定的對象是閉合回路,適用于一切電磁感應現象。右手定則判定的對象是一段直導線,只適用于導線切割磁感線運動的情況,所以說右手定則是楞次定律的一種特殊情況。[閱讀全文]
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  • 2019/10/19怎么區分左手定則及右手定則和安培定則?有區別么?
  • 在高中物理部分有三種《定則》①左手定則②右手定則③安培定則(用的是右手)它們是電磁學部分的重點之一。 1、下圖為左手定則: 左手定則和右手定則是在高中物理教材中電磁學部分出現的,是電磁學部分的重點之一。 ...[閱讀全文]
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  • 2019/8/5高斯定理的應用
  • 高斯定理是一條反映靜電場規律的普遍定理,在進一步研究電學時,這條定理很重要。在這里,我們只應用它來計算某些對稱帶電體所激發的電場中的場強,在這些情況中,它比應用電場強度疊加原理來計算場強要方便得多。下面舉例說明高斯定 ...[閱讀全文]
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  • 2019/8/5磁場對載流導線的作用
  • 一 安培力 1.安培力:,寫成矢量式:。此式既是一個電流元Idl在外磁場B中受力的基本規律,又是定義磁感應強度B的依據。 二 平行無限長直導線間的相互作用           如圖:設兩導線的垂直距離為d,其中電流強度分別為I1, ...[閱讀全文]
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  • 2019/8/5洛倫茲力
  • 洛倫茲力:運動電荷在磁場中所受的力。實驗證明,運動帶電粒子在磁場中受的力F與粒子的電荷q、它的速度v、磁感應強度B有如下關系:。按照矢徑的定義,上式表明,F的大小為: ,θ為v與B之間的夾角;F的方向與v和B構成的平面垂直(如圖 ...[閱讀全文]
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  • 2019/7/17熱電效應
  • 熱電制冷器的產冷量一般很小,所以不宜大規模和大制冷量使用。但由于它的靈活性強,簡單方便冷熱切換容易,非常適宜于微型制冷領域或有特殊要求的用冷場所。[閱讀全文]
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  • 2019/6/29電磁騷擾傳播或耦合機理
  • 電磁兼容性(Electro Magnetic Compatibility,EMC),是指設備或系統在其電磁環境中符合要求運行并不對其環境中的任何設備產生無法忍受的電磁干擾的能力。因此,EMC包括兩個方面的要求:一方面是指設備在正常運行過程中對所在環 ...[閱讀全文]
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  • 2019/6/29靜電屏蔽、靜磁屏蔽和高頻電磁場屏蔽
  • 電磁屏蔽一般可分為三種:靜電屏蔽、靜磁屏蔽和高頻電磁場屏蔽。三種屏蔽的目的都是防止外界的電磁場進入到某個需要保護的區域中,原理都是利用屏蔽對外場的感應產生的效應來抵消外場的影響。[閱讀全文]
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  • 2019/6/29熱電現象
  • 溫差電動勢即熱電動勢:用2種金屬接成回路,當2個接頭處溫度不同時,回路中會產生電動勢,稱熱電動勢·熱電動勢的成因--自由電子擴散(湯姆遜電動勢),自由電子濃度不同,帕爾貼效應[閱讀全文]
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  • 2019/6/27珀耳帖效應 第二熱電效應 Peltier effect
  • 珀耳帖效應是指當有電流通過不同的導體組成的回路時,除產生不可逆的焦耳熱外,在不同導體的接頭處隨著電流方向的不同會分別出現吸熱、放熱現象。這是J.C.A.珀耳帖在1834年發現的。[閱讀全文]
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  • 2019/6/27塞貝克效應,第一熱電效應
  • 塞貝克效應(Seebeck effect)又稱作第一熱電效應,是指由于兩種不同電導體或半導體的溫度差異而引起兩種物質間的電壓差的熱電現象。一般規定熱電勢方向為:在熱端電子由負流向正。[閱讀全文]
  • 來源:本站原創作者:佚名點擊數:5028
  • 2019/5/20歐姆定律和焦爾定律
  • 一、歐姆定律電阻 穩恒電場和靜電場一樣,滿足環路定律∮E·dl=0,從而可以引進電位差(電壓)的概念。加在導體兩端電壓不同,通過該導體的電流強度也不同。 歐姆定律:實驗證明,通過一段導體的電流強度與導體兩端的電壓成正比 ,即 ...[閱讀全文]
  • 來源:本站原創作者:佚名點擊數:984
  • 2019/4/17帶電粒子在靜電場中的偏轉
  • 帶電粒子在靜電場中的有很多種運動模式。常見的場強有:單個帶電粒子形成的場強(庫侖力),平行板電容器形成的勻強電場,無規則的場強(用電場線來描述的)。本文主要研究的是帶電粒子在勻強電場中的類平拋運動模式。[閱讀全文]
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  • 2019/4/17帶電粒子在勻強磁場中的運動,洛倫茲力
  • 當電荷速度方向與磁場方向垂直時,洛倫茲力的大小f=Bvq;當電荷運動方向與磁場方向夾角為θ時,洛倫茲力的大小f=Bvqsinθ;不難看出,洛倫茲力最大的特點就是大小與速度有關。[閱讀全文]
  • 來源:本站原創作者:佚名點擊數:1039
  • 2019/4/16電勢能
  • 電勢能是電荷和電場所共有的,具有統一性。電勢能反映電場和處于其中的電荷共同具有的能量。[閱讀全文]
  • 來源:本站原創作者:佚名點擊數:874
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