发布网友 发布时间:2024-03-31 08:14
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热心网友 时间:2024-04-01 16:41
磁场强度H是单位正电磁荷在磁场中所受的力。安培提出分子电流假说,认为并不存在磁荷,磁现象的本质是分子电流。自此磁场的强度多用磁感应强度B表示。但是在磁介质的磁化问题中,磁场强度H作为一个导出的辅助量仍然发挥着重要作用。
历史上磁场强度H是从磁荷观点定义的。磁荷观点是从研究永磁铁相互作用问题中总结出来的。当时还不知道磁性与电流的关系,由于条形磁铁有N、S两极,且同性磁极相斥,异性磁极相吸,这一点与正、负电荷之间的相互作用很相似,于是把永磁体与带电体相比较,假设磁极是由磁荷分布形成的。N极上的磁荷叫正磁荷,S极上的磁荷叫负磁荷。
扩展资料
从1861年到1865之间,詹姆斯·麦克斯韦将经典电学和磁学杂乱无章的方程加以整合,发展成功麦克斯韦方程组。最先发表于他的1861年论文《论物理力线》,这方程组能够解释经典电学和磁学的各种现象。在论文里,他提出了“分子涡流模型”,并成功地将安培定律加以延伸,增加入了一个有关于位移电流的项目,称为“麦克斯韦修正项目”。
由于分子涡包具有弹性,这模型可以描述电磁波的物理行为。因此,麦克斯韦推导出电磁波方程。他又计算出电磁波的传播速度,发现这数值与光速非常接近。警觉的麦克斯韦立刻断定光波就是一种电磁波。后来,于1887年,海因里希·赫兹做实验证明了这事实。麦克斯韦统一了电学、磁学、光学理论。
虽然,有了极具功能的麦克斯韦方程组,经典电动力学基本上已经完备,在理论方面,二十世纪带来了更多的改良与延伸。阿尔伯特·爱因斯坦,于1905年,在他的论文里表明,电场和磁场是处于不同参考系的观察者所观察到的同样现象(帮助爱因斯坦发展出狭义相对论的思想实验,关于其详尽细节,请参阅移动中的磁铁与导体问题)。后来,电动力学又与量子力学合并为量子电动力学。
热心网友 时间:2024-04-01 16:47
首先人们通过实验发现当导体通过电流时会产生磁场,为了计算磁场,引入了B(磁感应强度)和u0(真空中磁导率),这些是通过实验加计算得出的。当煤质放进磁场中时,会被磁化,产生磁化电流,所以,B的环路积分应该等于u0乘以感应电流和磁化电流之和,但是从工程计算的角度来说,应用的是感应电流,很明显,感应电流不能直接用B(磁感应强度)来计算,于是引入了H(磁场强度),环路积分得到感应电流,B=uH,u是煤质的磁导率,u=u0*(1+x),x是煤质的磁化率。B与H都是描述煤质性质的,从数学推导上说可以认为先有的B,然后根据需要我们定义了H,但是从物理上说二者没有因果关系,由B做积分得到的是感应电流与磁化电流之和,由H积分得到的是感应电流。热心网友 时间:2024-04-01 16:43
磁导率是材料本身的性质,和外场无关。 H有或没有,μ都在那里,不大不小。 而且除了铁氧体材料,人工电磁材料,身边的材料的磁导率基本都是1,所以,可以小忽略它。热心网友 时间:2024-04-01 16:46
磁场强度=磁通量/面积,表示单位面的磁场条数的大小。你的提问不够明确,