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磁矢是怎麼用坐標表示地理位置

發布時間:2022-09-12 22:55:47

『壹』 地磁要素與分布

地面上任意點地磁場總強度矢量T通常可用直角坐標來描述。如圖4.1.1,設觀測點為其坐標原點,x,y,z三個軸的正向分別指向地理北、東和垂直向下。則該點的T矢量在直角坐標系的三個軸上的投影分量分別為北向分量(X),東向分量(Y)和垂直分量(Z);T在xOy水平面內投影稱為水平分量(H),其指向為磁北方向;T和水平面之間的夾角稱為T的傾斜角(I),當T下傾時I為正,反之為負;通過原點H方向的鉛直平面為磁子午面,它與地理子午面的夾角稱為磁偏角,以D表示;磁北自地理北向東偏D為正,西偏則為負。T、Z、X、Y、H、I及D的各個量都是表示該點地磁場大小和方向特徵的物理量,稱為地磁要素。綜上七個地磁要素,由圖4.1.1可得到如下關系式:

圖4.1.1 地磁要素

環境地球物理學概論

地球磁場的強度一般不會超過0.6×/m。

『貳』 電磁場與電磁波中圓柱坐標位置矢量怎麼理解

r為徑向,既半徑方向,φ為角向,圓周方向,z為軸向,三者結合可以表示圓柱坐標下的任意矢量,通常在圓對稱結構使用該坐標系。

電磁波(又稱電磁輻射)是由同相振盪且互相垂直的電場與磁場在空間中以波的形式移動,其傳播方向垂直於電場與磁場構成的平面,有效的傳遞能量和動量。

電磁輻射可以按照頻率分類,從低頻率到高頻率,包括有無線電波、微波、紅外線、可見光、紫外光、X-射線和伽馬射線等,只要是本身溫度大於絕對零度的物體,都可以發射電磁輻射,而世界上並不存在溫度等於或低於絕對零度的物體。

(2)磁矢是怎麼用坐標表示地理位置擴展閱讀:

注意事項:

1、為使測點的位置准確,在測量前應根據磁極形狀製作測點樣板(用有機玻璃板或木板)。把各測點位置畫在樣板上,在測點位置鑽孔以備探頭伸入孔內進行測量。

2、測量內容包括磁系不同位置各斷面的磁場強度、每一斷面上要測出磁極表面各關鍵點的磁場強度和距磁極一定距離的空間點的磁場強度等。

3、進行測量之前,先將圓筒(及磁系)支起,高度以便於測量為適宜。此時磁系垂直向下,但在圓筒外看不到磁極,測點位置定不準,可在圓筒外灑些鐵粉,磁極邊緣吸引鐵粉較多,磁極形狀就能顯示出來。

4、如果沒有鐵粉,亦可用鐵釘找點,鐵釘能直立於筒面的地方即是磁極中心(或極隙中心),找到准確位置後用粉筆或毛筆打上標記,再逐點進行測量。

參考資料來源:網路-電磁波

參考資料來源:網路-電磁場

參考資料來源:網路-磁場

參考資料來源:網路-電場

參考資料來源:網路-電磁輻射

考資料來源:網路-無線電波

參考資料來源:網路-γ射線

『叄』 磁矢勢的介紹

描述磁場的物理量,是矢量。磁場是有旋度無散度場,磁感應線總是閉合的,可表述為磁感應強度的散度恆為零,即 ∇·B=0 (1)根據矢量分析理論,可引入矢量A, B=∇×A, (2)則式(1)恆能滿足。A即描述磁場的磁矢勢。由於任意函數ψ的梯度的旋度恆為零,∇×∇φ=0, 因此在矢勢A上加上任意函數φ的梯度,有 ∇×(A+∇φ)=∇×A,

『肆』 古地磁學的基本原理

古地磁學研究的核心內容,在於通過測定保存在岩石中的剩餘磁性來獲得地質時期地球磁場的方向與強度,進而了解地球磁場的演化歷史,以及解決有關的地質、地球物理等學科中的許多實際問題。因此,只有掌握必要的地磁學與岩礦磁學的基礎知識,才有可能理解古地磁學研究的一般原理。

(一)地磁要素

地球是個近似球形的大磁體,地球磁場是一個矢量場。通常採用直角坐標系或球柱坐標來表示地球磁場的總強度矢量Hr和它的各個分量。現以直角坐標系為例加以說明。

圖3-53 地磁要素示意圖

如圖3-53所示,取坐標系中X軸沿地理子午線方向,令X向北為正;Y軸沿緯圈方向,令向東為正;Z軸沿鉛直的上下方向,令向下為正。

由圖顯而易見,Hr在X、Y、Z各軸上的投影就是Hr的北向分量、東向分量與垂直分量。而Hr在水平面上的投影OB稱為水平分量。Hr所在的垂直面BOA稱為磁子午面。地理子午面XOZ與磁子午面BOZ之間的夾角∠BOX稱為磁偏角,習慣上用符號D表示,其向東為正,向西為負;矢量Hr的方向與水平面之間的夾角AOB稱為磁傾角,用符號I表示,在北半球當矢量Hr由地表指向下時,磁傾角為正。

磁傾角I、磁偏角水平分量H、垂直分量Z、東分量Y、北向分量X以及總磁場矢量Hr統稱為地磁要素。其中,X、Y、Z和水平分量H稱為地磁場的強度分量;D和I稱為地球磁場的角分量。

地磁要素間具如下關系:

基岩潛山油氣藏儲集空間分布規律和評價方法

諸地磁要素可以看成是矢量Hr在不同坐標系中的分量:X、Y、Z是矢量Hr在直角坐標系的坐標,Hr、D、I是球坐標系中的坐標,Z、H、D則是柱坐標系中的坐標。

處於地表任意一點上的地磁要素不是固定不變的,它們隨時間與空間不同而不斷變化,稱之為地磁要素的變化。

(二)地磁場基本特徵

按照高斯理論的一級近似,地磁場可看作一個位於地球中心的偶極子磁場。根據近期測定,地磁場的偶極距M=7.92×1022Am2,地磁偶極子軸與地球旋轉軸的交角約為 11.5°。如果把地磁軸與地球旋轉軸看成重合,有下式關系成立:

基岩潛山油氣藏儲集空間分布規律和評價方法

式中:θ——地磁余緯度,而地磁緯度L=90°-θ,所以

基岩潛山油氣藏儲集空間分布規律和評價方法

這個公式表達了磁傾角與地理緯度的關系,就是偶極子磁場的磁力線分布的表達式,是求取地磁極位置的重要公式。

(三)岩礦磁性

岩石是天然礦物的集合體,岩石中的磁性也是組成岩石和各種礦物的磁性的總和,起主導作用的是其中所含的鐵磁性礦物。岩石在天然狀態下獲得並保留下來的磁性矢量稱之為岩石天然剩餘磁性。由於自然界中影響天然剩餘磁性形成的因素很多,所以其磁性組成也十分復雜,既有在岩石形成時獲得的原生組分,也有形成後在漫長地質年代中受溫度、壓力、時間、化學等因素作用而獲得的次生組分。對於不同岩石類型獲得的原生剩磁組分的方式也是截然不同的,主要有熱剩磁(TRM)、碎屑剩磁(DRM)、化學剩磁(CRM)等。一般岩漿岩的原生剩磁主要是TRM。碎屑沉積岩的剩磁主要為DRM,部分為化學剩磁CRM。變質岩由於其形成條件、物質組成和所經歷地質過程的復雜性,其原生剩磁的生成機制也較岩漿岩與沉積岩的磁性復雜,尚不能輕易地斷言其為哪一種生成方式,必須根據實際情況作具體分析才能確定。

除原生剩磁外,岩石在形成之後,在漫長的地質時代中,在各個時期的地磁場作用下,又不斷地受到各種因素,諸如氧化還原環境,特別是強烈的構造運動與熱作用的影響,又會附上新的剩磁,形成次生剩磁。其方向是受後期地磁場方向的影響,往往與原生剩磁的方向不一致。後期形成的次生剩餘磁性有時還能掩蓋原生剩磁組分的方向。在這里要特別提及的是一種完全依賴於時間因素的等溫剩磁,在弱的磁場(如強度約為0.5奧斯特的地磁場)中,它的方向平行於外磁場方向,而它的大小與時間的對數成正比關系,這種剩餘磁性稱之為粘滯剩磁(VRM)。特別是地球磁場最後一次倒轉的73萬年以後所形成的粘滯剩磁組分,它具有與現代地磁場一致的方向,利用它可以有效地確定井中岩心方向。

『伍』 電磁場與電磁波中圓柱坐標位置矢量怎麼理解

r為徑向,既半徑方向,φ為角向,圓周方向,z為軸向,三者結合可以表示圓柱坐標下的任意矢量,通常在圓對稱結構使用該坐標系。
電磁波由同相振盪且互相垂直的電場與磁場在空間中以波的形式移動,其傳播方向垂直於電場與磁場構成的平面,有效的傳遞能量和動量。
(5)磁矢是怎麼用坐標表示地理位置擴展閱讀
電磁波為電磁場的一種運動形態,然而,在高頻率的電振盪中,磁電互變甚快,能量不可能全部返回原振盪電路,於是電能、磁能隨著電場與磁場的周期轉化以電磁波的形式向空間傳播出去。電磁波為橫波,電磁波的磁場、電場及其行進方向三者互相垂直。
電磁波的傳播有沿地面傳播的地面波,還有從空中傳播的空中波。波長越長的地面波,其衰減也越少
。電磁波的波長越長也越容易繞過障礙物繼續傳播。中波或短波等空中波則是靠圍繞地球的電離層與地面的反復反射而傳播的(電離層在離地面50~400公里之間)。
參考資料來源:網路-電磁波
參考資料來源:網路-電磁場

『陸』 電磁學中磁矢勢是什麼

「磁矢勢具有明確的物理意義:磁矢勢沿任意閉合曲線的環量代表穿過以該曲線為周界的任一曲面的磁通量,;磁矢勢對時間導數的負值等於感應電場,;電流分布的總能量W可通過下式的體積分表示。
J.C.麥克斯韋在建立電磁場理論(1864)時,認為矢勢是描述電磁場的基本量,後來H.R.赫茲和O.亥維賽等人則認為E和B是電磁場的基本量,而A和嗞是輔助量,即沿襲至今的經典電動力學的觀點。赫茲和亥維賽等人的觀點是積極的,他們在這種觀點的指導下,將麥克斯韋當初的電磁場方程組改寫成如今對稱形式的麥克斯韋方程組。然而在近代,麥克斯韋的觀點重新受到重視,它孕育著新的內容,這就是規范場。」

『柒』 磁矢勢為啥只有在z軸方向有分量

不是,自選磁矩和角動量是兩碼事.
自選磁矩是電子自我旋轉產生的,和公轉無關(也就是不考慮饒原子核運動的影響).
角動量是把電子看成饒原子核的運動(公轉)產生的,這個時候可以把電子當做質點(不考慮其旋轉)處理.
你明白了嗎?

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