『壹』 什麼叫磁場
磁場:磁體周圍存在著的一種物質,能使磁針偏轉,它是一種看不見、摸不著的特殊物質。物理學上把它叫做磁場(Magnetic Field)。
注意:
a.磁場看不見、摸不著我們可以根據它所產生的作用來認識它。這里使用的是轉換法。
b.我們還學過一些看不見、摸不著的特殊物質,例如:電流、電流的磁效應、紫外線、紅外線等。
補充知識:
△ 磁場的基本性質:磁場對放入其中的磁體產生力(磁力)的作用。磁極間的相互作用是通過磁場而發生的。
△ 磁場方向規定:在磁場中的某一點,小磁針靜止時北極所指的方向(即小磁針北極所受磁力的方向)就是該點磁場的方向。
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『貳』 磁場是什麼物質
磁場是一種看不見、摸不著的特殊物質,磁場不是由原子或分子組成的,但磁場是客觀存在的。磁場具有波粒的輻射特性。磁體周圍存在磁場,磁體間的相互作用就是以磁場作為媒介的,所以兩磁體不用在物理層面接觸就能發生作用。電流、運動電荷、磁體或變化電場周圍空間存在的一種特殊形態的物質。由於磁體的磁性來源於電流,電流是電荷的運動,因而概括地說,磁場是由運動電荷或電場的變化而產生的。
用現代物理的觀點來考察,物質中能夠形成電荷的終極成分只有電子(帶單位負電荷)和質子(帶單位正電荷),因此負電荷就是帶有過剩電子的點物體,正電荷就是帶有過剩質子的點物體。運動電荷產生磁場的真正場源是運動電子或運動質子所產生的磁場。例如電流所產生的磁場就是在導線中運動的電子所產生的磁場。
磁場既然是普遍存在的,通過大量的天文觀測和研究,認識到的最強磁場存在於脈沖星中。脈沖星又稱中子星,是恆星演化到晚期的一類星體。根據天體演化過程,一般恆星演化到晚期時,由於原子核聚變產生高熱能所需的核聚變物質已經用盡,熱能劇減,恆星物質的引力便使星體收縮,體積變小,而恆星磁場便因恆星收縮和磁通密度變大而增強。
這樣,演化到晚期的恆星磁場便急劇大增。例如,演化到晚期的白矮星的磁場劇增到約10^3~10^4特[斯拉](T),而演化到晚期的脈沖星(中子星)的磁場更劇增到約10^8~10^9特[斯拉],分別比太陽磁場增加約千萬到億倍(10^7~10^8倍)和約萬億到10萬億倍(10^12~10^13倍)。
『叄』 磁場是什麼,對人有害嗎
磁場是一種看不見、摸不著的特殊物質,磁場不是由原子或分子組成的,但磁場是客觀存在的。磁場具有波粒的輻射特性。磁體周圍存在磁場,磁體間的相互作用就是以磁場作為媒介的,所以兩磁體不用接觸就能發生作用。
磁場對人有害。
由於磁體的磁性來源於電流,電流是電荷的運動,因而概括地說,磁場是由運動電荷或電場的變化而產生的。用現代物理的觀點來考察,物質中能夠形成電荷的終極成分只有電子(帶單位負電荷)和質子(帶單位正電荷),因此負電荷就是帶有過剩電子的點物體,正電荷就是帶有過剩質子的點物體。
運動電荷產生磁場的真正場源是運動電子或運動質子所產生的磁場。例如電流所產生的磁場就是在導線中運動的電子所產生的磁場。
磁場與電場相仿,磁場是在一定空間區域內連續分布的向量場,描述磁場的基本物理量是磁感應強度矢量B ,也可以用磁感線形象地表示。然而,作為一個矢量場,磁場的性質與電場頗為不同。
運動電荷或變化電場產生的磁場,或兩者之和的總磁場,都是無源有旋的矢量場,磁力線是閉合的曲線簇,不中斷,不交叉。換言之,在磁場中不存在發出磁力線的源頭,也不存在會聚磁力線的尾閭,磁力線閉合表明沿磁力線的環路積分不為零,即磁場是有旋場而不是勢場(保守場),不存在類似於電勢那樣的標量函數。
『肆』 磁場是什麼,磁場的定義是什麼
磁場,物理概念,是指傳遞實物間磁力作用的場。磁場是一種看不見、摸不著的特殊物質。磁場不是由原子或分子組成的,但磁場是客觀存在的。磁場具有波粒的輻射特性。磁體周圍存在磁場,磁體間的相互作用就是以磁場作為媒介的,所以兩磁體不用在物理層面接觸就能發生作用。電流、運動電荷、磁體或變化電場周圍空間存在的一種特殊形態的物質。由於磁體的磁性來源於電流,電流是電荷的運動,因而概括地說,磁場是由運動電荷或電場的變化而產生的。
『伍』 什麼是磁場
磁場:磁體周圍存在著的一種物質,能使磁針偏轉,它是一種看不見、摸不著的特殊物質。物理學上把它叫做磁場(Magnetic Field)。
『陸』 磁場是什麼
磁場是指傳遞實物間磁力作用的場。是一種看不見、摸不著的特殊物質。磁場不是由原子或分子組成的,但磁場是客觀存在的。磁場具有波粒的輻射特性。磁體周圍存在磁場,磁體間的相互作用就是以磁場作為媒介的,所以兩磁體不用在物理層面接觸就能發生作用。
電流、運動電荷、磁體或變化電場周圍空間存在的一種特殊形態的物質。由於磁體的磁性來源於電流,電流是電荷的運動,因而概括地說,磁場是由運動電荷或電場的變化而產生的。
磁場的基本特徵是能對其中的運動電荷施加作用力,即通電導體在磁場中受到磁場的作用力。磁場對電流、對磁體的作用力或力距皆源於此。
當施加外磁場於物質時,磁性物質的內部會被磁化,會出現很多微小的磁偶極子。磁化強度估量物質被磁化的程度。知道磁性物質的磁化強度,就可以計算出磁性物質本身產生的磁場。創建磁場需要輸入能量。當磁場被湮滅時,這能量可以再回收利用,因此,這能量被視為儲存於磁場。
磁體周圍存在磁場,磁體間的相互作用就是以磁場作為媒介的。電流、運動電荷、磁體或變化電場周圍空間存在的一種特殊形態的物質。由於磁體的磁性來源於電流,電流是電荷的運動,因而概括地說,磁場是由運動電荷或變化電場產生的。
『柒』 磁場是什麼
磁場是一個物理概念,是指傳遞實物間磁力作用的場。它是一種看不見、摸不著,卻又客觀存在的。
又引申為:指有巨大吸引力的場所。
『捌』 "磁場"是什麼
磁場是電流、運動電荷、磁體或變化電場周圍空間里存在的一種特殊形態的物質,其基本特性是對場中運動帶電粒子施加力,或對場中有磁矩的粒子及物體施加轉矩。
磁場是個無散度有旋度的矢量場,磁場可以用磁力線形象地圖示,磁場的磁力線是一些無源的閉合曲線組成的曲線族。恆定電流(直流)或靜止永磁體產生的磁場,大小和方向都不隨時間改變,稱為恆定磁場,或稱靜磁場。交變電流或運動永磁體產生的磁場,大小和(或)方向隨時間改變,稱為交變磁場(磁場大小和方向都改變)或脈動磁場(磁場只有大小改變而方向不變)。
直接或間接的觀測表明:地球、天體和星際空間都存在著強度極為不同的磁場,人體的一些組織和器官也會由於生命活動而產生強度不同的微弱磁場。由於人體磁場本身很微弱,遠低於環境磁場,因此測量人體磁場既需要高靈敏度的磁強計,如超導量子干涉式磁強計,質子旋進式磁強計、光泵式磁強計和磁通門式磁強計等,又需要高屏蔽因數的磁屏蔽室,或者採用高靈敏度的梯度式磁強計,可以在無磁屏蔽的情況下測量微弱的近源磁場。
磁場不但普遍存在,而且在現代生產技術和人類生活中都有著廣泛的重要應用。例如:①利用電磁感應的發電技術中需要磁場,它在機械能或熱能有效地轉變為電能的過程中起著重要的作用;②在控制帶電粒子運動的高能加速器、磁約束高溫等離子體(熱核聚變)裝置
和微波電子管(如磁控管、行波管、返波管等)中磁場具有重要地位,正是磁場對運動的帶電粒子的控製作用,奠定了這些裝置和器件獲得成功的基礎;③磁場使處於其中的載流導體受到力的作用,電動機、磁電式儀表和揚聲器等都是利用這一磁場效應製成的;④非均勻磁場使磁性不同的物體受到大小和方向不同的力作用,是磁力分離(包括高梯度磁分離)的物理基礎。這種磁分離技術已廣泛應用於選礦,煤中除硫,陶瓷原料中除鐵,水中除細菌、病毒和有毒物質,分離紅白血球等等。變化的電場產生磁場,變化的磁場又產生電場,電場和磁場相互聯系以波的形式在空間傳播(電磁波)。
『玖』 磁場是什麼意思
磁場
magnetic field
電流、運動電荷、磁體或變化電場周圍空間存在的一種特殊形態的物質。由於磁體的磁性來源於電流,電流是電荷的運動,因而概括地說,磁場是由運動電荷或變化電場產生的。磁場的基本特徵是能對其中的運動電荷施加作用力,磁場對電流、對磁體的作用力或力矩皆源於此。
與電場相仿,磁場是在一定空間區域內連續分布的矢量場,描述磁場的基本物理量是磁感應強度矢量B ,也可以用磁力線形象地圖示。然而,作為一個矢量場,磁場的性質與電場頗為不同。運動電荷或變化電場產生的磁場,或兩者之和的總磁場,都是無源有旋的矢量場,磁力線是閉合的曲線族,不中斷,不交叉。換言之,在磁場中不存在發出磁力線的源頭,也不存在會聚磁力線的尾閭,磁力線閉合表明沿磁力線的環路積分不為零,即磁場是有旋場而不是勢場(保守場),不存在類似於電勢那樣的標量函數。
電磁場是電磁作用的媒遞物,是統一的整體,電場和磁場是它緊密聯系、相互依存的兩個側面,變化的電場產生磁場,變化的磁場產生電場,變化的電磁場以波動形式在空間傳播。電磁波以有限的速度傳播,具有可交換的能量和動量,電磁波與實物的相互作用,電磁波與粒子的相互轉化等等,都證明電磁場是客觀存在的物質,它的「特殊」只在於沒有靜質量。
磁現象是最早被人類認識的物理現象之一,指南針是中國古代一大發明。磁場是廣泛存在的,地球,恆星(如太陽),星系(如銀河系),行星、衛星,以及星際空間和星系際空間,都存在著磁場。為了認識和解釋其中的許多物理現象和過程,必須考慮磁場這一重要因素。在現代科學技術和人類生活中,處處可遇到磁場,發電機、電動機、變壓器、電報、電話、收音機以至加速器、熱核聚變裝置、電磁測量儀表等無不與磁現象有關。甚至在人體內,伴隨著生命活動,一些組織和器官內也會產生微弱的磁場。
『拾』 什麼是磁場啊
磁場
概述
magnetic field
(簡易定義:能夠產生磁力的空間存在著磁場。磁場是一種特殊的物質。磁體周圍存在磁場,磁體間的相互作用就是以磁場作為媒介的。)
電流、運動電荷、磁體或變化電場周圍空間存在的一種特殊形態的物質。由於磁體的磁性來源於電流,電流是電荷的運動,因而概括地說,磁場是由運動電荷或變化電場產生的。磁場的基本特徵是能對其中的運動電荷施加作用力,磁場對電流、對磁體的作用力或力矩皆源於此。
與電場相仿,磁場是在一定空間區域內連續分布的矢量場,描述磁場的基本物理量是磁感應強度矢量B ,也可以用磁感線形象地圖示。然而,作為一個矢量場,磁場的性質與電場頗為不同。運動電荷或變化電場產生的磁場,或兩者之和的總磁場,都是無源有旋的矢量場,磁力線是閉合的曲線族,不中斷,不交叉。換言之,在磁場中不存在發出磁力線的源頭,也不存在會聚磁力線的尾閭,磁力線閉合表明沿磁力線的環路積分不為零,即磁場是有旋場而不是勢場(保守場),不存在類似於電勢那樣的標量函數。
電磁場是電磁作用的媒遞物,是統一的整體,電場和磁場是它緊密聯系、相互依存的兩個側面,變化的電場產生磁場,變化的磁場產生電場,變化的電磁場以波動形式在空間傳播。電磁波以有限的速度傳播,具有可交換的能量和動量,電磁波與實物的相互作用,電磁波與粒子的相互轉化等等,都證明電磁場是客觀存在的物質,它的「特殊」只在於沒有靜質量。
磁現象是最早被人類認識的物理現象之一,指南針是中國古代一大發明。磁場是廣泛存在的,地球,恆星(如太陽),星系(如銀河系),行星、衛星,以及星際空間和星系際空間,都存在著磁場。為了認識和解釋其中的許多物理現象和過程,必須考慮磁場這一重要因素。在現代科學技術和人類生活中,處處可遇到磁場,發電機、電動機、變壓器、電報、電話、收音機以至加速器、熱核聚變裝置、電磁測量儀表等無不與磁現象有關。甚至在人體內,伴隨著生命活動,一些組織和器官內也會產生微弱的磁場。
磁場方向:規定小磁針的北極在磁場中某點所受磁場力的方向為該電磁場的方向。
磁感線:在磁場中畫一些曲線,使曲線上任何一點的切線方向都跟這一點的磁場方向相同,這些曲線叫磁力線。磁力線是閉合曲線。規定小磁針的北極所指的方向為磁力線的方向。磁鐵周圍的磁力線都是從N極出來進入S極,在磁體內部磁力線從S極到N極。
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