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電磁耦合,電磁耦合效應到底是怎么回事啊

來源:整理 時間:2023-08-21 13:20:06 編輯:智能門戶 手機版

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1,電磁耦合效應到底是怎么回事啊

你說的兩種辦法我都不知道。電磁耦合最常見的就是指變壓器,把電能轉(zhuǎn)換為磁能,再感應出電壓轉(zhuǎn)換成電能。電磁耦合效應應該和它類似
主要表現(xiàn)在供電波形的上升沿和下降沿,幅度強而寬度小的尖脈沖,為正常波形的幅度值的2.5倍左右,并且在上升沿和下降沿的尖脈沖是完全對稱的,其脈沖寬度較窄,約為方波周期的1/20。我也只是能知道他的具體表現(xiàn)形式。但也足以說明IP中為什么有斷電延時,就是為了降低電磁干擾。
我不是專搞電的,不好意思,不能幫助你。

電磁耦合效應到底是怎么回事啊

2,電機里的電磁耦合是怎么會是喲有高手知道嗎

無刷電機沒有電刷,線圈是固定的,線圈通電產(chǎn)生磁場,磁場與轉(zhuǎn)子的磁場專業(yè)而轉(zhuǎn)動
你敘述的問題不是很準確。電磁調(diào)速異步電動機又稱為滑差電動機,一般由三相異步電動機拖動。你說的直流電機估計應該是電磁離合器磁極上的勵磁繞組。我認為此故障應從兩個方面入手:首先檢查輸出軸有無機械卡死。其次檢查控制器,因為你說勵磁電壓比額定電壓高一倍,所以說控制器出問題的可能性最大,重點檢查控制器的整定、基準電壓部分,以及可控整流部分,應該有所收獲。你所說的“有電磁的噪音,輸出軸上有很強的磁場”,正是因為勵磁電壓過高引起等。希望我的回答對你有所幫助。

電機里的電磁耦合是怎么會是喲有高手知道嗎

3,電磁耦合 和電感耦合有什么區(qū)別啊

指的都是能量傳遞電感耦合是更為”技術“的術語。指通過電感線圈向外傳遞(耦合)能量,在工作狀態(tài)下電感線圈上一般有交變的電荷、電流,由此產(chǎn)生變化的電場、磁場,繼而對應相應的磁場、電場。電磁耦合是指能量以電磁場的形式耦合、傳遞。
電感耦合是更為”技術“的術語。指通過電感線圈向外傳遞(耦合)能量,在工作狀態(tài)下電感線圈上一般有交變的電荷、電流,由此產(chǎn)生變化的電場、磁場,繼而對應相應的磁場、電場。電磁耦合是指能量以電磁場的形式耦合、傳遞。由此,電感耦合屬于電磁耦合,但不是電磁耦合的唯一形式。實際上,頻率較低時,位移電流的貢獻小,此時靜電場占主導,屬于(準)靜電耦合區(qū),頻率足夠高時進入電磁耦合區(qū)。

電磁耦合 和電感耦合有什么區(qū)別啊

4,電磁耦合器的工作原理是什么

電磁耦合器的工作原理是在電機轉(zhuǎn)動時,銅轉(zhuǎn)子的銅環(huán)上在切割永磁體的磁力線時產(chǎn)生感應渦電流,而感應渦電流的磁場與永磁體的磁場之間的作用力實現(xiàn)了電機與工作機之間的扭矩傳遞??梢栽谝欢ǚ秶鷥?nèi)調(diào)整氣隙,達到所需的扭矩傳遞和速度傳遞要求。由四個部件組成:1、永磁轉(zhuǎn)子:鑲有永磁體(強力稀土磁鐵)的鋁盤,與負載軸連接。2、導磁轉(zhuǎn)子:導磁體盤(銅或鋁), 與電機軸連接。3、氣隙執(zhí)行機構(gòu):調(diào)整磁盤與導磁盤之間氣隙的機構(gòu)。4、轉(zhuǎn)軸連接殼與緊縮盤:以緊縮盤裝置與電機及負載軸連結(jié)。應用永磁材料或電磁鐵所產(chǎn)生的磁力作用,來實現(xiàn)力或轉(zhuǎn)矩(功 率)無接觸傳遞。擴展資料電磁耦合器與變頻器相比,獨特優(yōu)點,穩(wěn)定性和可比性比變頻高,在大功率情況下尤其突出;在負載時,要求中,高速運轉(zhuǎn),功率大于50KW的工況下代替變頻器優(yōu)勢明顯;在惡劣的 工作壞境的適應能力和免維護的性能,是變頻器所不具備的。與變頻器相比,能消除電機的諧波干擾,提高電機的工作效率;在電壓降低,變頻器可能無法工作,但該設備不受影響;低轉(zhuǎn)速時,變頻器降低電機轉(zhuǎn)速,同時降低散熱風扇的效率,可能造成電機過熱,該設備則不會出現(xiàn)此問題。變頻器因為諧波干擾問題,該設備則無此問題;與變頻器相比,能消除電機與負載之間的震動傳遞;與變頻器相比,維護和保養(yǎng)費用低;與變頻器相比,能有效延長傳動系統(tǒng)各主要部件(如軸承,密封等)壽命。允許最大5mm的軸對心偏差。變頻器對環(huán)境溫度比較苛刻(運行溫度必須在-10°-40°之間,最高溫度為50°如果超過40°就會工作不穩(wěn)定)參考資料來源:百度百科-磁力耦合器
變壓器的原理。再看看別人怎么說的。
電磁耦合器的原理與變壓器是相同的。簡單的說就是“電生磁,磁生電”。通電導線周圍存在著磁場,導線通過的是交流電,那么導線周圍就存在著交變磁場.這就是電生磁。另一根導線放在這個交變磁場中,就會感應出電荷,這就是磁生電。將導線繞成線圈,這樣相當于將更多的磁場會聚在一起,提高了磁場強度,也就提高了電磁感應的傳輸效率。在線圈中加入鐵芯(導磁材料)傳輸效率進一步大大的提高,這就是變壓器。
是線圈通過電流產(chǎn)生磁場在磁場的做用下來吸取觸點開關通過送電和斷電來控制電源或電路的開關. 通過這種方式就可以低電壓控制高電流了
變壓器的原理。

5,電磁耦合原理及公式

磁鐵和電流都能夠產(chǎn)生磁場,電流的磁場是由電荷的運動形成的,那么磁鐵的磁場是如何產(chǎn)生的呢?法國學者安培根據(jù)環(huán)形電流的磁性與磁鐵相似,提出了著名的分子電流的假說。他認為,在原子、分子等物質(zhì)微粒內(nèi)部,存在著一種環(huán)形電流——分子電流,分子電流使每個物質(zhì)微粒都成為一個微小的磁體,它的兩側(cè)相當于兩個磁極。這兩個磁極跟分子電流不可分割地聯(lián)系在一起。安培的假說,能夠解釋各種磁現(xiàn)象。一根軟鐵棒,在未被磁化的時候,內(nèi)部各分子電流的取向是雜亂無章的,它們的磁場互相抵消,對外界不顯磁性。當軟鐵棒受到外界磁場的作用時,各分子電流的取向變得大致相同,軟鐵棒就被磁化了,兩端對外界顯示出較強的磁作用,形成磁極。磁體受到高溫或者受到猛烈的敲擊會失去磁性,這是因為在激烈的熱運動或機械運動的影響下,分子電流的取向又變得雜亂了。在安培所處的時代,人們對原子結(jié)構(gòu)還毫無所知,因而,對物質(zhì)微粒內(nèi)部為什么會有電流是不清楚的。直到20世紀初期,人類了解了原子內(nèi)部的結(jié)構(gòu),才知道分子電流是由原子內(nèi)部的電子的運動形成的。安培的磁性起源的假說,揭示了磁現(xiàn)象的電本質(zhì)。它使我們認識到,磁鐵的磁場和電流的磁場一樣,都是由電荷的運動產(chǎn)生的。 但是僅憑“電荷運動產(chǎn)生磁場”還不足以說明以下三個問題:1.運動電荷周圍的磁場為何其磁力線方向符合右手螺旋法則而不是左手螺旋法則?2.通電直導線周圍有環(huán)形磁場,為何磁力線方向也符合右手螺旋法則而不是左手螺旋法則?3.原子磁矩如何確定N極和S極?唯一的解釋只能是“電荷運動時自旋”,自旋產(chǎn)生磁場,磁力線方向與自旋方向有關?!半姾蛇\動時自旋”這一判斷雖然是來自于推理,但能夠解釋一切電磁現(xiàn)象,下面一一講述: 一、電生磁 電荷靜止時不自旋,只產(chǎn)生電場,不產(chǎn)生磁場。 電荷運動時自旋,并在周圍產(chǎn)生環(huán)形磁場。正電荷運動時的自旋方向和磁場方向為:右手半握,拇指伸開,拇指指向正電荷前進方向,其余四指就指向自旋方向,磁力線方向與自旋方向相同。負電荷運動時的自旋方向和磁場方向為:左手半握,拇指伸開,拇指指向負電荷前進方向,其余四指就指向自旋方向。磁力線方向與自旋方向相反。 通有直流電流的直導線中,電子排著隊向前運動,因電子自旋的作用,導線周圍有環(huán)形磁場。電子自旋方向和磁場方向為:左手半握,拇指伸開,拇指指向負電荷前進方向,其余四指就指向自旋方向,磁力線方向與自旋方向相反。 若將通有直流電流的直導線彎曲成圓形,則環(huán)形磁場閉合,對外表現(xiàn)為磁矩。電流方向和磁極方向的關系符合右手螺旋法則:右手半握,拇指伸開,除拇指外的四指指向電流方向,則拇指指向N極方向。 電子繞原子核運動,可視為通有直流電流的圓形導線,對外表現(xiàn)為原子磁矩。電子運動方向和磁極方向的關系符合左手螺旋法則:左手半握,拇指伸開,除拇指外的四指指向電子運動方向,則拇指指向N極方向。 二、電作用于磁 電場產(chǎn)生磁場,然后吸引或排斥其他磁場,例如通電直導線可使旁邊的小磁針偏轉(zhuǎn)、電磁鐵的應用、電動機的應用。 三、磁作用于電 通電導線在磁場中所受作用力的方向跟磁場方向、電流方向之間的關系,可以用左手定則來判定:伸開左手,使大拇指跟其余四個手指垂直,并且都跟手掌在一個平面內(nèi),把手放入磁場中,讓磁感線垂直穿入手心,并使伸開的四指指向電流的方向,那么,拇指所指的方向,就是通電導線在磁場中的受力方向。原因如下:設均勻磁場的磁力線向下垂直于紙面,通電導線平放在紙面上,方向正南正北,電流方向為北方。我們可以這樣理解均勻磁場的磁力線:在紙面上,在通電導線的西側(cè)有一個通直流電的長直導線,方向正南正北,電流方向為北方,它產(chǎn)生的環(huán)形磁場,一半在紙面上,另一半在紙面下,則在通電導線的位置磁力線是垂直向下的,且在其附近的分布近似均勻。通電導線本身也產(chǎn)生環(huán)形磁場,磁力線符合右手螺旋法則,它與長直導線的磁場相互吸引,故通電導線的受力方向為正西,與電流方向(正北)成90度。 當通電導線跟磁場方向平行時,磁場對導線的作用力為零。原因同上,只是通電導線與假想的長直導線不再平行,而是成90度夾角,故相互作用力為零。 如果通電導線跟磁場方向既不垂直也不平行而成任一角度,磁場對電流有作用力,但作用力比互相垂直的情形要小。 帶電粒子在磁場中靜止時不受磁場力。原因如下:帶電粒子在磁場中靜止時不自旋,無環(huán)形磁場。 帶電粒子在磁場中運動時,若速度垂直于磁力線方向,則粒子做勻速圓周運動,磁場力是向心力。帶正電粒子在磁場中所受作用力的方向跟磁場方向、運動方向之間的關系,可以用左手定則來判定:伸開左手,使大拇指跟其余四個手指垂直,并且都跟手掌在一個平面內(nèi),把手放入磁場中,讓磁感線垂直穿入手心,并使伸開的四指指向帶正電粒子的運動方向,那么,拇指所指的方向,就是帶電粒子在磁場中的受力方向。原因如下:設均勻磁場的磁力線向下垂直于紙面,帶正電的粒子在紙面上向北運動,我們可以認為在紙面上,在帶電粒子的西側(cè)有一個通直流電的長直導線,方向正南正北,電流方向為北方,它產(chǎn)生的環(huán)形磁場,一半在紙面上,另一半在紙面下,則在帶電粒子的位置磁力線是垂直向下的,且在其附近的分布近似均勻。帶正電的粒子的運動也產(chǎn)生環(huán)形磁場,磁力線符合右手螺旋法則,它與長直導線的磁場相互吸引,故粒子受力方向為正西,與前進方向(正北)成90度。 若帶電粒子速度平行于磁力線時,粒子不受磁場力。原因同上,只是帶電粒子產(chǎn)生的環(huán)形磁場的磁力線與所在磁場的磁力線相互垂直,故不受力。 磁場中的通電線圈會發(fā)生偏轉(zhuǎn)。原因是磁場與通電線圈的磁矩相互作用。 四、磁生電 導體的兩端接在電流表的兩個接線柱上,組成閉合電路,當導體在磁場中向左或向右運動,切割磁力線時,電流表的指針就發(fā)生偏轉(zhuǎn),表明電路中產(chǎn)生了電流.這樣產(chǎn)生的電流叫感應電流。我們知道,穿過某一面積的磁力線條數(shù),叫做穿過這個面積的磁通量。當導體向左或向右做切割磁力線的運動時,閉合電路所包圍的面積發(fā)生變化,因而穿過這個面積的磁通量也發(fā)生了變化。導體中產(chǎn)生感應電流的原因,可以歸結(jié)為穿過閉合電路的磁通量發(fā)生了變化??梢?,只要穿過閉合電路的磁通量發(fā)生變化,閉合電路中就會產(chǎn)生感應電流。這就是產(chǎn)生感應電流的條件。感應電流的方向:導體向左或向右運動時,電流表指針的偏轉(zhuǎn)方向不同,這表明感應電流的方向跟導體運動的方向有關系。如果保持導體運動的方向不變,而把兩個磁極對調(diào)過來,即改變磁力線的方向,可以看到,感應電流的方向也改變??梢?,感應電流的方向跟導體運動的方向和磁力線的方向都有關系.感應電流的方向可以用右手定則來判定:伸開右手,使大拇指跟其余四個手指垂直,并且都跟手掌在一個平面內(nèi),把右手放入磁場中,讓磁力線垂直穿入手心,大拇指指向?qū)w運動的方向,那么其余四個手指所指的方向就是感應電流的方向。 感應電流究竟是如何產(chǎn)生的呢?設均勻磁場的磁力線向下垂直于紙面,導體平放在紙面上,方向正南正北,移動方向為西方。(用右手定則判感應電流方向為南方)。當導體向西移動時,可視為導體中的電荷也向西移動,而電荷在磁場中所受作用力的方向跟磁場方向、電荷運動方向之間的關系,可以用左手定則來判定:伸開左手,使大拇指跟其余四個手指垂直,并且都跟手掌在一個平面內(nèi),把手放入磁場中,讓磁感線垂直穿入手心,并使伸開的四指指向電荷的運動方向(西方),那么,拇指所指的方向(南方),就是電荷在磁場中的受力方向。所以電流方向應是南方。 把線圈的兩端接在電流表上,組成閉合電路.當向線圈中插入或拔出磁鐵時,電流表的指針偏轉(zhuǎn),表明電路中產(chǎn)生了感應電流。這是因為向線圈中插入磁鐵時,穿過線圈的磁通量增大,從線圈中拔出磁鐵時,穿過線圈的磁通量減小。穿過線圈的磁通量發(fā)生了變化,因而產(chǎn)生了感應電流。向線圈中插入或拔出磁鐵的過程可以等效為導體切割磁力線的過程。磁通量的變化只是產(chǎn)生感應電流的表層的原因,真正的原因還是線圈中的電荷受洛侖茲力運動。 總結(jié):“電荷運動時自旋”這一判斷雖然是來自于推理,但確實能夠解釋一切電磁現(xiàn)象,暫時還算是站的住腳的,下一步就是接受實踐的檢驗了。另外我認為產(chǎn)生磁場的真正原因,確切地說不是電荷的運動,而是電荷的旋轉(zhuǎn)。使帶靜電荷的物體高速旋轉(zhuǎn),肯定可以觀測到磁場的產(chǎn)生。

6,電磁耦合的定義

IEC61312-1附錄D關于雷電電磁耦合過程的全文如下:D.1耦合機理:為了實用目的同時為了使用帶有集總參數(shù)的等效電路來進行研究,將耦合過程分為電阻性耦合、磁場耦合、電場耦合是有好處的。由于直接雷擊而對信息系統(tǒng)的瞬態(tài)耦合可起因于下列不同的機理:電阻性耦合(例如:由于接地電阻或電纜屏蔽層電阻引起的耦合)。磁場耦合(例如:由于裝置構(gòu)成的環(huán)路或連接線的電感引起的耦合)。電場耦合(例如:由于桿狀天線引起的耦合)。由建筑物內(nèi)設備引起的電場耦合通常比磁場耦合小。耦合受以下因素影響:接地等電位連接屏蔽金屬導體的走向與布局D.2電阻性耦合:當建筑物遭到雷擊時,入地的雷電流通常在防雷裝置與遠處大地之間產(chǎn)生幾百 KV量級的電壓,此電壓值取決于接地電阻值。這是與建筑物有等電位連接并接至遠處大地的外來導體(如電線),有局部雷電流流過的原因。電纜屏蔽層流過的局部雷電流導致在內(nèi)部芯線與屏蔽層間產(chǎn)生電壓。D.3磁場耦合:雷電流不論其在導體中流過或在雷電通道中流過,都產(chǎn)生磁場,該磁場在遠至100米的范圍內(nèi),其強度正比于電流隨時間的變化速率。磁場強度H(t)是與傳導雷電流i單一長直通路中心間的距離r成反比。H(t)=i(t)/2πr某些情況下可應用這一公式作簡單的估算,但在大多數(shù)情況下應對磁場作詳細的分析。在磁場與導體有關聯(lián)的地方,它就在環(huán)路(由這些導體構(gòu)成)中產(chǎn)生與dH/dt成正比的電壓。這就稱之為磁感應。D.4電場耦合:在形成主放電之前的瞬間必須考慮在整個雷擊區(qū)(由雷擊點起最遠大約100米范圍)內(nèi)達到空氣擊穿放電場強(在500KV/m的范圍內(nèi))的各個場強。主放電形成后,就必須考慮電場的衰減消失以及電場變化率,其值在500(KVm)/μs范圍內(nèi)。(二)雷電流電磁耦合過程分析做為干擾源的雷電電流和雷擊電磁場主要是通過路和場二種形式耦合干擾信息系統(tǒng)的電子設備的。其一、通過導線傳導,即通過設備的信號線、控制線、電源線等侵入設備,統(tǒng)稱傳導干擾。其二、雷擊周圍空間存在的電場和磁場,會對鄰近設備產(chǎn)生干擾,叫近場耦合干擾。當雷擊能量以電磁波的形式向遠處傳輸,從而干擾遠處的設備時,稱為遠場輻射干擾。這兩種形式可稱為輻射干擾,即通過場的干擾。1.電流耦合:當雷閃擊在接閃器(或建筑物的金屬構(gòu)件)上,雖然接閃器、引下線和接地裝置的阻值很小,但由于雷電流幅值大,陡度(di/dt)大,會在瞬間使引下線和接地裝置的電位驟升上百千伏(對遠處大地一零電位而言)。如圖7所示,當di/dt=100KA/μs時,在圖中所示的回路上產(chǎn)生的感應電壓Ust=200KV。同理,當有屏蔽層的電纜流過雷電流時,di/dt和屏蔽金屬層的電阻也會使芯線與屏蔽層間產(chǎn)生感應電壓。在有相當高的電位差的引下線與建筑物內(nèi)金屬線纜之間、在屏蔽電纜的外皮與芯線之間、在不同的接地裝置之間均有可能發(fā)生放電現(xiàn)象,這種現(xiàn)象稱為閃絡,跳擊或反擊。2.磁場耦合和電場耦合:雷電通道中(或接閃器、引下線的導體中)的雷電流產(chǎn)生的電場和磁場會在閉合環(huán)路中產(chǎn)生感應電壓,從而對環(huán)路(及環(huán)路中的設備產(chǎn)生干擾。在場的干擾中可分為近場(感應場)和遠場(輻射場)當干擾源與設備的間距r相對于干擾信號的波長λ很大(r>λ/2π)時,干擾源的性質(zhì)表現(xiàn)為輻射干擾源,其場的性質(zhì)是輻射電磁場,其特點是電場和磁場同時存在,它們的比值(電磁波的波阻抗)Z=E/H=377Ω。當r<λ/2π時為傳導干擾源,其場的性質(zhì)表現(xiàn)為傳導干擾源,其場的性質(zhì)主要表現(xiàn)為電場或主要表現(xiàn)為磁場,視干擾源的性質(zhì)而定。高電壓,電流小的源,其場主要為電場、Z>377Ω;電壓低,電流大的源,其場主要表現(xiàn)為磁場,磁場的Z<377Ω。電場或磁場都屬于近場(感應場、似穩(wěn)態(tài)場、準穩(wěn)態(tài)場),其干擾頻率一般都比較低。當空氣擊穿放電的電場強度值在500KV/m范圍時,在從雷擊點至100m的范圍內(nèi),可能受電場影響耦合產(chǎn)生過電壓,雖然此時雷擊主放電尚未發(fā)生。在雷擊發(fā)生之后,雷電電場衰減消失,這時電場的變化率在500(kV/m)/μs范圍內(nèi)仍起耦合作用。3.電容耦合:(電場耦合)任何兩塊金屬之間都存在著電容,其間距越大,電容越??;金屬塊的尺寸越大,電容越大。雷電電場可通過場的形式(如上一節(jié)所述)耦合干擾設備。也可以通過流經(jīng)的導體構(gòu)成騷擾源電路干擾接收線路。由電容耦合在接收電路上產(chǎn)生的電壓U2與雷電流流過的電路上電壓U1關系式如下:U2= Z2/(Xcm+Z2)*U1,說明電場耦合量隨頻率升高而增加。4.橫向干擾(線間)騷擾電流在導線上傳輸時有共模方式和差模方式兩種方式。IEC把在一組有效導體中任意兩導體之間的電壓稱為差模電壓或?qū)ΨQ電壓,也叫為橫向電壓,如圖10所示的VL或VQ。差模電壓是由差模電流流過而產(chǎn)生的,而差模電流則可能因雷擊造成在不同導體(如相線、中性線)流過大小相同,方向相反的電流。此外,當一次雷擊過程中有多次閃擊時它們有大小和發(fā)生先后的區(qū)別,因此在不同的導體上也可能產(chǎn)生電位差而侵入設備,這種橫向干擾又稱錯相位雷擊。相對于橫向干擾的另一種形式為縱向干擾,又稱共模干擾或不對稱電壓,是指某一導體和所規(guī)定的參比點之間(往往是大地或與大地連接的機架)出現(xiàn)的相量電壓的平均值,也可以說共模干擾是出現(xiàn)于導線與地之間的干擾,常是因地電位升高引起的。綜上分析,雷電可能閃擊到建筑物上,除部分雷電流沿接地裝置泄散外,尚有部分雷電流可沿進入建筑物的各種金屬管線侵入。在高壓輸電線路上發(fā)生雷擊時,線路上產(chǎn)生的過電壓也會沿線路傳送,直到變壓器的低壓側(cè),造成設備的損壞。此外,可能通過各種耦合機制使設備誤動作或損壞。
磁鐵和電流都能夠產(chǎn)生磁場,電流的磁場是由電荷的運動形成的,那么磁鐵的磁場是如何產(chǎn)生的呢?法國學者安培根據(jù)環(huán)形電流的磁性與磁鐵相似,提出了著名的分子電流的假說。他認為,在原子、分子等物質(zhì)微粒內(nèi)部,存在著一種環(huán)形電流——分子電流,分子電流使每個物質(zhì)微粒都成為一個微小的磁體,它的兩側(cè)相當于兩個磁極。這兩個磁極跟分子電流不可分割地聯(lián)系在一起。安培的假說,能夠解釋各種磁現(xiàn)象。一根軟鐵棒,在未被磁化的時候,內(nèi)部各分子電流的取向是雜亂無章的,它們的磁場互相抵消,對外界不顯磁性。當軟鐵棒受到外界磁場的作用時,各分子電流的取向變得大致相同,軟鐵棒就被磁化了,兩端對外界顯示出較強的磁作用,形成磁極。磁體受到高溫或者受到猛烈的敲擊會失去磁性,這是因為在激烈的熱運動或機械運動的影響下,分子電流的取向又變得雜亂了。在安培所處的時代,人們對原子結(jié)構(gòu)還毫無所知,因而,對物質(zhì)微粒內(nèi)部為什么會有電流是不清楚的。直到20世紀初期,人類了解了原子內(nèi)部的結(jié)構(gòu),才知道分子電流是由原子內(nèi)部的電子的運動形成的。安培的磁性起源的假說,揭示了磁現(xiàn)象的電本質(zhì)。它使我們認識到,磁鐵的磁場和電流的磁場一樣,都是由電荷的運動產(chǎn)生的。 但是僅憑“電荷運動產(chǎn)生磁場”還不足以說明以下三個問題:1.運動電荷周圍的磁場為何其磁力線方向符合右手螺旋法則而不是左手螺旋法則?2.通電直導線周圍有環(huán)形磁場,為何磁力線方向也符合右手螺旋法則而不是左手螺旋法則?3.原子磁矩如何確定n極和s極?唯一的解釋只能是“電荷運動時自旋”,自旋產(chǎn)生磁場,磁力線方向與自旋方向有關?!半姾蛇\動時自旋”這一判斷雖然是來自于推理,但能夠解釋一切電磁現(xiàn)象,下面一一講述:一、電生磁電荷靜止時不自旋,只產(chǎn)生電場,不產(chǎn)生磁場。電荷運動時自旋,并在周圍產(chǎn)生環(huán)形磁場。正電荷運動時的自旋方向和磁場方向為:右手半握,拇指伸開,拇指指向正電荷前進方向,其余四指就指向自旋方向,磁力線方向與自旋方向相同。負電荷運動時的自旋方向和磁場方向為:左手半握,拇指伸開,拇指指向負電荷前進方向,其余四指就指向自旋方向。磁力線方向與自旋方向相反。通有直流電流的直導線中,電子排著隊向前運動,因電子自旋的作用,導線周圍有環(huán)形磁場。電子自旋方向和磁場方向為:左手半握,拇指伸開,拇指指向負電荷前進方向,其余四指就指向自旋方向,磁力線方向與自旋方向相反。若將通有直流電流的直導線彎曲成圓形,則環(huán)形磁場閉合,對外表現(xiàn)為磁矩。電流方向和磁極方向的關系符合右手螺旋法則:右手半握,拇指伸開,除拇指外的四指指向電流方向,則拇指指向n極方向。電子繞原子核運動,可視為通有直流電流的圓形導線,對外表現(xiàn)為原子磁矩。電子運動方向和磁極方向的關系符合左手螺旋法則:左手半握,拇指伸開,除拇指外的四指指向電子運動方向,則拇指指向n極方向。二、電作用于磁電場產(chǎn)生磁場,然后吸引或排斥其他磁場,例如通電直導線可使旁邊的小磁針偏轉(zhuǎn)、電磁鐵的應用、電動機的應用。三、磁作用于電通電導線在磁場中所受作用力的方向跟磁場方向、電流方向之間的關系,可以用左手定則來判定:伸開左手,使大拇指跟其余四個手指垂直,并且都跟手掌在一個平面內(nèi),把手放入磁場中,讓磁感線垂直穿入手心,并使伸開的四指指向電流的方向,那么,拇指所指的方向,就是通電導線在磁場中的受力方向。原因如下:設均勻磁場的磁力線向下垂直于紙面,通電導線平放在紙面上,方向正南正北,電流方向為北方。我們可以這樣理解均勻磁場的磁力線:在紙面上,在通電導線的西側(cè)有一個通直流電的長直導線,方向正南正北,電流方向為北方,它產(chǎn)生的環(huán)形磁場,一半在紙面上,另一半在紙面下,則在通電導線的位置磁力線是垂直向下的,且在其附近的分布近似均勻。通電導線本身也產(chǎn)生環(huán)形磁場,磁力線符合右手螺旋法則,它與長直導線的磁場相互吸引,故通電導線的受力方向為正西,與電流方向(正北)成90度。當通電導線跟磁場方向平行時,磁場對導線的作用力為零。原因同上,只是通電導線與假想的長直導線不再平行,而是成90度夾角,故相互作用力為零。如果通電導線跟磁場方向既不垂直也不平行而成任一角度,磁場對電流有作用力,但作用力比互相垂直的情形要小。帶電粒子在磁場中靜止時不受磁場力。原因如下:帶電粒子在磁場中靜止時不自旋,無環(huán)形磁場。帶電粒子在磁場中運動時,若速度垂直于磁力線方向,則粒子做勻速圓周運動,磁場力是向心力。帶正電粒子在磁場中所受作用力的方向跟磁場方向、運動方向之間的關系,可以用左手定則來判定:伸開左手,使大拇指跟其余四個手指垂直,并且都跟手掌在一個平面內(nèi),把手放入磁場中,讓磁感線垂直穿入手心,并使伸開的四指指向帶正電粒子的運動方向,那么,拇指所指的方向,就是帶電粒子在磁場中的受力方向。原因如下:設均勻磁場的磁力線向下垂直于紙面,帶正電的粒子在紙面上向北運動,我們可以認為在紙面上,在帶電粒子的西側(cè)有一個通直流電的長直導線,方向正南正北,電流方向為北方,它產(chǎn)生的環(huán)形磁場,一半在紙面上,另一半在紙面下,則在帶電粒子的位置磁力線是垂直向下的,且在其附近的分布近似均勻。帶正電的粒子的運動也產(chǎn)生環(huán)形磁場,磁力線符合右手螺旋法則,它與長直導線的磁場相互吸引,故粒子受力方向為正西,與前進方向(正北)成90度。若帶電粒子速度平行于磁力線時,粒子不受磁場力。原因同上,只是帶電粒子產(chǎn)生的環(huán)形磁場的磁力線與所在磁場的磁力線相互垂直,故不受力。磁場中的通電線圈會發(fā)生偏轉(zhuǎn)。原因是磁場與通電線圈的磁矩相互作用。四、磁生電導體的兩端接在電流表的兩個接線柱上,組成閉合電路,當導體在磁場中向左或向右運動,切割磁力線時,電流表的指針就發(fā)生偏轉(zhuǎn),表明電路中產(chǎn)生了電流.這樣產(chǎn)生的電流叫感應電流。我們知道,穿過某一面積的磁力線條數(shù),叫做穿過這個面積的磁通量。當導體向左或向右做切割磁力線的運動時,閉合電路所包圍的面積發(fā)生變化,因而穿過這個面積的磁通量也發(fā)生了變化。導體中產(chǎn)生感應電流的原因,可以歸結(jié)為穿過閉合電路的磁通量發(fā)生了變化??梢?,只要穿過閉合電路的磁通量發(fā)生變化,閉合電路中就會產(chǎn)生感應電流。這就是產(chǎn)生感應電流的條件。感應電流的方向:導體向左或向右運動時,電流表指針的偏轉(zhuǎn)方向不同,這表明感應電流的方向跟導體運動的方向有關系。如果保持導體運動的方向不變,而把兩個磁極對調(diào)過來,即改變磁力線的方向,可以看到,感應電流的方向也改變??梢姡袘娏鞯姆较蚋鷮w運動的方向和磁力線的方向都有關系.感應電流的方向可以用右手定則來判定:伸開右手,使大拇指跟其余四個手指垂直,并且都跟手掌在一個平面內(nèi),把右手放入磁場中,讓磁力線垂直穿入手心,大拇指指向?qū)w運動的方向,那么其余四個手指所指的方向就是感應電流的方向。感應電流究竟是如何產(chǎn)生的呢?設均勻磁場的磁力線向下垂直于紙面,導體平放在紙面上,方向正南正北,移動方向為西方。(用右手定則判感應電流方向為南方)。當導體向西移動時,可視為導體中的電荷也向西移動,而電荷在磁場中所受作用力的方向跟磁場方向、電荷運動方向之間的關系,可以用左手定則來判定:伸開左手,使大拇指跟其余四個手指垂直,并且都跟手掌在一個平面內(nèi),把手放入磁場中,讓磁感線垂直穿入手心,并使伸開的四指指向電荷的運動方向(西方),那么,拇指所指的方向(南方),就是電荷在磁場中的受力方向。所以電流方向應是南方。把線圈的兩端接在電流表上,組成閉合電路.當向線圈中插入或拔出磁鐵時,電流表的指針偏轉(zhuǎn),表明電路中產(chǎn)生了感應電流。這是因為向線圈中插入磁鐵時,穿過線圈的磁通量增大,從線圈中拔出磁鐵時,穿過線圈的磁通量減小。穿過線圈的磁通量發(fā)生了變化,因而產(chǎn)生了感應電流。向線圈中插入或拔出磁鐵的過程可以等效為導體切割磁力線的過程。磁通量的變化只是產(chǎn)生感應電流的表層的原因,真正的原因還是線圈中的電荷受洛侖茲力運動??偨Y(jié):“電荷運動時自旋”這一判斷雖然是來自于推理,但確實能夠解釋一切電磁現(xiàn)象,暫時還算是站的住腳的,下一步就是接受實踐的檢驗了。另外我認為產(chǎn)生磁場的真正原因,確切地說不是電荷的運動,而是電荷的旋轉(zhuǎn)。使帶靜電荷的物體高速旋轉(zhuǎn),肯定可以觀測到磁場的產(chǎn)生。
文章TAG:電磁電磁耦合耦合效應效應電磁耦合

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