磁场中的主要物理量xl
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磁场的基本物理量及相关联系
磁场的基本物理量包括磁感应强度、磁通量和磁场能。
磁场的相关联系主要体现在以下几个方面:
1. 磁感应强度与磁场力:根据洛伦兹力定律,一个带电粒子在磁场中受到的力与粒子的电荷量、速度以及磁感应强度有关。
磁感应强度越大,粒子受到的力也越大。
2. 磁感应强度与磁场能:磁感应强度与磁场能密切相关。
在磁场中,磁感应强度越大,系统的磁场能也越大。
3. 磁通量与法拉第电磁感应定律:法拉第电磁感应定律指出,通过一个线圈的磁通量的变化率与线圈中感应电动势的大小成正比。
磁通量与磁感应强度有关,当磁感应强度发生变化时,线圈中的磁通量也会随之变化。
4. 磁通量与磁场源:磁通量的大小与磁场源(如电流、磁体等)的性质有关。
根据安培环路定理,通过一个闭合路径的磁通量等于该路径内的总电流。
因此,改变磁场源的性质(如电流的大小、磁体的形状等),会对磁通量产生影响。
总之,磁场的基本物理量之间存在着密切的相关联系,它们共同描述了磁场的性质和行为。
磁场的基本物理量和基本定律
一、磁场的基本物理量 1. 磁感应强度与磁场方向相垂直的单位面积上通过的磁通(磁力线)。
2.磁通磁感应强度B与垂直与磁场方向的面积S的乘积,称为通过该面积的磁通。
3.磁场强度H 磁场强度是计算磁场所用的物理量,其大小为磁感应强度和导磁率之比。
4.磁导率表征各种材料导磁能力的物理量一般材料的磁导率和真空中的磁导率之比,称为这种材料的相对磁导率。
二、磁场的基本定律1.安培环路定律计算电流代数和时,与绕行方向符合右手螺旋定则的电流取正号,反之取负号。
若闭合回路上各点的磁场强度相等且其方向与闭合回路的切线方向一致,则:2.磁路欧姆定律称为磁阻,表示磁路对磁通的阻碍作用。
因铁磁物质的磁阻Rm不是常数,它会随励磁电流I的改变而改变,因而通常不能用磁路的欧姆定律直接计算,但可以用于定性分析很多磁路问题。
3.电磁感应定律
1。
1.电流强度I=Q/t ,单位时间内通过导体横截面积的电量。
换算为1KA=1000A.2.电流密度J=I/S ,电流I在导体的横截面积S上均匀分布时,该电流I与导体横截面积S的比值。
单位为A/mm23.电阻R=ρ L/S,单位1KΩ=1000Ω.4.电导G=I/R.5.电能W=UIt=I2Rt.1安培电流通过1欧姆电阻在1秒中之内产生全部热量时所消耗的电能。
6.电功率P=W/t=UI ,单位为1KW=1000W。
7.磁场的基本物理量:1>磁通Ø,单位1Wb=108 Mx。
2>磁感应强度B=Ø/s,磁场中某店磁感应强度的方向就是该点磁力线的方向。
单位为特斯拉(T),1T=10 8Gs3>真空导磁率μ0=4πx10-7 H/m ,其它材料的导磁率和它相比为相对导磁率μr,μr<1的叫反磁物质,μr略大于1的叫顺磁性物质,μr远大于1的叫铁磁性物质。
4>磁场强度H表示磁场中某点的磁感应强度B与磁介质导磁率μ的比值,即H=B/μ,单位为A/m。
在均匀媒介中,磁场强度H的方向和所在点的磁感应强度B的方向相同。
8.电磁感应:电磁感应产生的电动势就叫感应电动势,e=BvLsinα ,B-磁感应强度(T)9. V-导体切割磁力线速度(m/s) L-导体在磁场中的有效长度(L)α-导体运动方向与磁力线的夹角10.法拉第电磁感应定律:e=△Ø /△t(大小) , N匝线圈的感应电动势为:e=-N△Ø /△t11.在均匀磁场中,通电导体受力大小F=BILsinα.12.交流电大小的四个物理量:瞬时值,最大值(Im),有效值(I),平均值(Ip)。
I=0.707Im 或I=Im/√2,Ip=0.637Im13.反映交流电变化快慢的物理量:T=1/f或f=1/T,W=2πf,w-交流电的角频率(rad/s)F-交流电的频率(Hz)T-交流电的周期(s)14.正弦交流电的数学表达方式为:i=Im sin(ωt+θ) ,i是交流电的瞬时值,θ是交流电的初相位角。
用来描述磁场强弱和方向的物理量磁场这个东西,它可是个神奇的东西。
它无处不在,却又看不见摸不着。
我们生活中的很多电器设备都离不开它,比如电风扇、电磁炉、电视机等等。
那么,如何来描述磁场的强弱和方向呢?这就需要用到一些物理量。
下面,我就要给大家详细介绍一下这些物理量。
我们来说说磁场的强度。
磁场强度,就是用一个物理量来表示磁场的大小。
这个物理量叫做磁感应强度(Magnetic Intensity),简称磁场强度B。
磁场强度的单位是特斯拉(T)。
特斯拉这个名字来源于一位叫特斯拉的科学家,他可是磁场研究的鼻祖。
据说,他曾经在一根导线上放置了16000个电流互感器,从而测量出了地球磁场的强度。
这个数值非常大,达到了0.0015 T。
现在,我们常用的磁感应强度标准是特斯拉(T)。
接下来,我们再来说说磁场的方向。
磁场的方向,就是指磁场的传播方向。
在物理学上,我们用一个矢量来表示磁场的方向。
这个矢量叫做磁感应强度矢量(Magnetic Intensity Vector),简称磁向量Bz。
磁向量的箭头指向磁场的方向。
如果你把右手握成拳头,让拇指指向四指的方向,那么你的拳头的方向就是磁场的方向。
这里的磁场是指三维空间中的磁场,而不是二维平面上的磁场。
有了磁场强度和方向这两个物理量,我们就可以描述磁场的各种特性了。
比如,我们可以用磁场强度来表示磁场的强弱,用磁向量来表示磁场的方向。
我们还可以用磁通量(Magnetic Flux)这个物理量来表示磁场通过某个面积的总量。
磁通量的计算公式是:Φ=B*A,其中Φ表示磁通量,B表示磁场强度,A表示面积。
磁通量还有一个很重要的作用,那就是用来计算磁通量密度(Magnetic Flux Density)。
磁通量密度是一个矢量,它垂直于磁场方向和面积方向,长度等于面积上的线段长度。
磁通量密度的计算公式是:Bz=Φ/A,其中Φ表示磁通量,A表示面积,Bz表示磁通量密度。
磁通量密度的单位是高斯(Gs)。
电路基础-§8-1磁场的主要物理量第八章磁路和铁心线圈§8-1 磁场的主要物理量一、磁感应强度磁感应强度是反映磁场中某点磁场强弱和方向的物理量。
用符号B 表示,它是矢量。
其方向可用小磁针N 极在该点所指的方向来确定,即为该点的磁场方向。
其大小为LI F B ??=如果磁场内各点的磁感应强度的大小相等,方向相同,这样的磁场称为匀强磁场。
式中:ΔL为磁场中导体的长度;I 为通电导体的电流;ΔF为导体所受的电磁力。
磁感应强度B 的SI 单位为特斯拉(简称特),符号为T 。
在工程上还常采用电磁制单位高斯(GS ),1T =104GS 。
磁感应强度B 可用专门的仪器来测量,如高斯计。
二、磁通磁感应强度矢量的通量称为磁通,用符号Φ表示。
磁通为标量。
在磁场中有一个曲面S,在曲面上取一面积元dS,设dS处的磁感应强度值为B、方向与dS法线的夹角为α,则此面积元的磁通dΦ=BdScosα在匀强磁场中,与磁场方向垂直、面积为S的平面的磁通为Φ=BS由此可见, B=Φ/S,磁感应强度在数值上可以看成为与磁场方向相垂直的单位面积所通过的磁通,故又称为磁通密度。
磁通的SI单位为韦伯(Wb)。
在工程上有时用电磁制单位麦克斯韦(Mx),1Wb=108Mx。
三、磁导率磁导率是用来表示媒介质导磁性能的物理量,用μ表示。
不同的媒介质有不同的磁导率。
它的SI单位为亨/米(H/m)。
表示,由实验可测定,真空中的磁导率是一个常数,用μμ=4π×10-7H/m空气、木材、玻璃、铜、铝等物质的磁导率与真空的磁导率非常接近。
相对磁导率任意一种物质的磁导率与真空的磁导率的比值,称为该物质的相对磁导率,用μr 表示,相对磁导率没有单位,它表明在相同条件下,媒介质中的磁感应强度是真空中的多少倍。
按导磁特性来分,物质可分为两类:铁磁性物质和非铁磁性物质。
铁磁物质(亦称为高导磁性能物质) 的μr >>1;非铁磁物质的μr ≈1。