电的电磁效应

作者&投稿:独孤喻 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
什么是电磁效应~

一般人会把电磁感应和电磁效应混为一谈,其实电磁感应是没有电源的,是导体在磁场中做切割磁感线运动,而电流的磁效应是指电流的周围存在磁场,是有电源的,一般是放一个小磁针在通电的导线边,看小磁针是否有偏转。 江信 电磁加热器

电磁感应和电流的磁效应区别为:现象不同、原理不同、发现人不同。
一、现象不同
1、电磁感应:电磁感应现象是放在变化磁通量中的导体,会产生电动势。
2、电流的磁效应:电流的磁效应现象是通有电流的导线,在其周围产生磁场。
二、原理不同
1、电磁感应:电磁感应原理是闭合电路的一部份导体在磁场里做切割磁感线的运动时,导体中就会产生电流。
2、电流的磁效应:电流的磁效应原理是磁性物质中每个分子都有一微观电流,每个分子的圆电流形成一个小磁体。在磁性物质中,这些电流沿磁轴方向规律地排列,从而显现一种绕磁轴旋转的电流,磁体中的电流与导体中的电流相互作用便导致了磁体的转动。

三、发现人不同
1、电磁感应:迈克尔·法拉第是一般被认定为于1831年发现了电磁感应的人。
2、电流的磁效应:丹麦物理学家汉斯·奥斯特在1820年4月的一天发现了晚上电流的磁效应。

物质中的电效应是电学与其他物理学科(甚至非物理的学科)之间联系的纽带。物质中的电效应种类繁多,有许多已成为或正逐渐发展为专门的研究领域。比如:
电致伸缩、压电效应(机械压力在电介质晶体上产生的电性和电极性)和逆压电效应、塞贝克效应、珀耳帖效应(两种不同金属或半导体接头处,当电流沿某个方向通过时放出热量,而电流反向时则吸收热量)、汤姆孙效应(一金属导体或半导体中维持温度梯度,当电流沿某方向通过时放出热量,而电流反向时则吸收热量)、热敏电阻(半导体材料中电阻随温度变化而变化)、光敏电阻(半导体材料中电阻随光照灵敏变化)、光生伏打效应(半导体材料因光照产生电位差),等等。
对于各种电效应的研究有助于了解物质的结构以及物质中发生的基本过程,此外在技术上,它们也是实现能量转换和非电量电测法的基础。 也是电学的组成部分。测量技术的发展与学科的理论发展有着密切的联系,理论的发展推动了测量技术的改进;测量技术的改善在新的基础上验证理论,并促成新理论的发现。
电磁测量包括所有电磁学量的测量,以及有关的其他量(交流电的频率、相角等)的测量。利用电磁学原理已经设计制作出各种专用仪表(安培计,伏特针、欧姆计、磁场计等)和测量电路,它们可满足对各种电磁学量的测量。
电磁测量的另一个重要的方面是非电量(长度、速度、形变、力、温度、光强、成分等)的电测量。它的主要原理是利用电磁量与非电量相互联系的某种效应,将非电量的测量转换为电磁量的测量。由于电测量有一系列优点:准确度高、量程宽、惯量小、操作简便,并可远距离遥测和实现测量技术自动化,非电量的电测量正在不断发展。




电磁学磁效应
自从吉尔伯特时代开始,电与磁被认为是独立的学科领域,科学家们致力于探寻两者间潜在的联系。1820年,奥斯特的电流磁效应实验揭示了这一历史性的转折点,标志着电与磁的首次直接联系。他发现电流能够产生磁性,延续了泰勒斯两千多年前的科学探索。“顿牟缀芥,磁石引针”的古老谚语暗示了电和磁现象间的相似...

电流的磁效应和电磁感应是什么
会有磁场产生,其磁感线的形状为以导线为圆心封闭的同心圆,且磁场的方向与电流的方向互相垂直。闭合电路的一部分导体,在磁场里做切割磁感线的运动时,导体中就会产生电流,这种现象叫电磁感应。产生的电流称为感应电流。也就是说,电流的磁效应是电生磁,电磁感应现象是磁生电。

霍尔效应
霍尔效应在1879年被物理学家霍尔发现,它定义了磁场和感应电压之间的关系,这种效应和传统的电磁感应完全不同。当电流通过一个位于磁场中的导体的时候,磁场会对导体中的电子产生一个垂直于电子运动方向上的作用力,从而在垂直于导体与磁感线的两个方向上产生电势差。霍尔效应的应用 用作汽车开关电路上的...

霍尔效应是什么
霍尔效应是导电材料中的电流与磁场的相互作用,而产生电动势的一种效应。霍尔效应是美国物理学家霍尔(E.H.Hall,1855—1938)于1879年发现电磁效应的一种。当电流垂直于外磁场通过半导体时,载流子发生偏转,垂直于电流和磁场的方向会产生一附加电场,从而在半导体的两端产生电势差,这一现象就是霍尔效应,...

电流的磁效应与电磁效应有何区别
1.右手定则:用右手握住导线,大拇指指向电流的方向(所以必须是直流电,电流的方向,在导线中是由正极流到负极),其余四指所指的方向,即为磁力线的方向或磁针n极所受磁力的方向。右手定则2:以右手握住线圈,四指指向导线上电流的方向,则大拇指所指即为磁力线方向。电磁效应 您说的应该是电磁感应,而...

电磁学的磁效应
自吉尔伯特开始以来的二百多年,电和磁一直是毫无关系的两门学科,围绕电与磁寻找自然现象之间的联系,成为一种潮流。1820年,奥斯特发现了电流的磁效应,继泰勒斯2400年之后,建立了电与磁的联系。“顿牟缀芥,磁石引针”说明了磁现象。17世纪初,吉尔伯特断言,电磁之间没有因果关系;库仑也持相同观点。...

什么是霍尔效应 霍尔传感器在科研中有何作用
霍尔效应是电磁效应的一种, 当电流垂直于外磁场通过半导体时,载流子发生偏转,垂直于电流和磁场的方向会产生一附加电场,从而在半导体的两端产生电势差,这一现象就是霍尔效应,这个电势差也被称为霍尔电势差。霍尔效应使用左手定则判断。霍尔器件通过检测磁场变化,转变为电信号输出,可用于监视和测量汽车各...

何谓霍尔效应?其物理本质是什么
霍尔效应是指当固体导体放置在一个磁场内,且有电流通过时,导体内的电荷载子受到洛伦兹力而偏向一边,继而产生电压(霍尔电压)的现象。其物理本质是电磁效应的一种。在导体上外加与电流方向垂直的磁场,会使得导线中的电子受到洛伦兹力而聚集,从而在电子聚集的方向上产生一个电场,此一电场将会使后来...

什么是磁效应?什么是电磁感应?
任何通有电流的导线,都可以在其周围产生磁场的现象,称为电流的磁效应.因磁通量变化产生感应电动势的现象,闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线的运动时,导体中就会产生电流,这种现象叫电磁感应现象.

电磁感应定律的微观解释
导体切割磁感线产生电流的现象叫做电磁感应现象。物质由带正电的原子核和带负电的电子组成,当导体切割磁感线时,导体内部的正负电荷都会受力,但是它们受力方向相反,此时原子核占了几乎所有导体质量,而带正负电荷的微粒符合动量守恒所以就产生了原子核不动而电子动的现象。因此,其实理解了这个内容之后左手...

鄢陵县15224924156: 电的电磁效应 -
徵禄氢化: 物质中的电效应是电学与其他物理学科(甚至非物理的学科)之间联系的纽带.物质中的电效应种类繁多,有许多已成为或正逐渐发展为专门的研究领域.比如: 电致伸缩、压电效应(机械压力在电介质晶体上产生的电性和电极性)和逆压电效...

鄢陵县15224924156: 电流的磁效应是什么? -
徵禄氢化: 当导线内有电流流过的时候,便会在导线周围形成一个以导线为中心的环形磁场.磁感线方向与电流方向成右手螺旋定则.即:当右手拇指方向为电流方向时,其余四指运动方向即磁感线方向.这样,通过右手定则判断可知:在同向电流之间,磁感线方向相反,磁场削弱,两根导线相互吸引;反之,反向电流之间磁场相互的叠加,磁场增强,两根导线就相互排斥了.

鄢陵县15224924156: 什么是电磁效应?
徵禄氢化: 就是电流产生磁场的效应.

鄢陵县15224924156: 电磁效应是谁发现的 -
徵禄氢化:[答案] 平民迈克尔·法拉第 法拉第的一生有许多极其美妙的思想,他对电磁作用的思考尤其是卓越的.早在1821年,他在解释电磁转化实验时,就与众不同地提出载流导线周围必定存在着某种“张力”状态,而且构成圆形.法拉第不相信直接的、瞬间的、不...

鄢陵县15224924156: 什么叫电磁效应 -
徵禄氢化: 电磁效应 -------------------------------------------------------------------------------- 电和磁是不可分割的,它们始终交织在一起.简单地说,就是电生磁、磁生电 电生磁如果一条直的金属导线通过电流,那么在导线周围的空间将产生圆形磁场.导线中流过的...

鄢陵县15224924156: 什么是电流的磁效应、?、?
徵禄氢化: 电导线周围有磁场存在,磁场的方向跟电流的方向有关,这种现象叫做电流的磁效应.

鄢陵县15224924156: 电流的磁效应, 电磁感应... -
徵禄氢化: 电磁感应(Electromagnetic induction)现象是指放在变化磁通量中的导体,会产生电动势.此电动势称为感应电动势或感生电动势,若将此导体闭合成一回路,则该电动势会驱使电子流动,形成感应电流(感生电流)迈克尔·法拉第是一般被...

鄢陵县15224924156: 电流的磁效应和电磁感应有什麽区别 -
徵禄氢化:[答案] 奥斯特试验发现了电流的磁效应,指的是通电导体周围存在磁场,先有电后生磁,应用在电话听筒、扬声器、电磁起重机上;电磁感应现象是法拉第实验发现的,指的是闭合电路中的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动会产生感应电流,先有磁后...

鄢陵县15224924156: 电流的磁效应与电生磁有什么不同? -
徵禄氢化:[答案] 电流的磁效应是电流周围存在着磁场,电磁感应是闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动产生感应电流.简单的说:电流的磁效应是电生磁,电磁感应是磁生电.

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