1樓:匿名使用者
是與線有一定的夾角,其中與線垂直的部分產生焦耳熱,與線平行的部分是有效傳輸。電磁場的傳播方向是沿線的
2樓:匿名使用者
均勻傳輸線中的電場是垂直方向;
電磁場的傳播方向是沿線方向
關於電磁場的問題?
3樓:匿名使用者
e的方向與j的方向是相同的。穩恆電場的性質跟靜電場也是類似的。沿電場強度e的方向,電勢降低。
電阻為零的導線上,姑且認為超導體的電阻為0,有電流密度,但是電場強度e=0。沿著0場強的方向,就算他有方向,而且跟電流方向相同,電勢降低,降低的量是u=e×d=0。所以不降低,零電阻的導線是等勢體,所以沒有電勢的降低,其實也是降低了0,根那句」 沿著電場強度e的方向,電勢降低「沒有任何矛盾。
回到你的公式,0電阻意味著電導率無窮大,如果e不等於零,那麼j無窮大。對於超導體,存在臨界引數jt,j大於jt時,不再是超導體,所以又變成不是0電阻的了。所以超導體中的e必然是0。
一個0向量,方向已經無所謂了吧。
4樓:匿名使用者
電場強度形式為
e = λ / (2π ε0 r)
內、外導體的電勢差為
u = ∫(a, b) e dr = [ λ / (2π ε0) ] ln(b/a)
兩式比較得
e = u / [ r ln(b/a) ]
關於電磁場問題
5樓:匿名使用者
兩個等電荷同電性電子無論做什麼運動都是相斥,且距離越近排斥力越大。這個排斥力屬於電場力,與磁力無關。
6樓:匿名使用者
肯定是相斥,受力根據庫倫定律來計算。受到靜電力大小為f=ke2/r2
7樓:張冉好孩子
相斥,受力根據庫倫定律來計算,受到靜電力大小為f=kq2/r2 ,方向在他們的連線所在的直線上。兩個電荷一般不存在相互作用的安培力,只有電荷在磁場中運動,才有可能受磁場力。
8樓:匿名使用者
電子的高頻振盪會輻射電磁波,電子存在於電場內會受到電場力,運動的話還有可內
能受到磁場力。因為容不是相對靜止的兩個電荷(或者可以簡化到類似於一條直線上的相對勻速運動),所以嚴格來說此時不能簡單的用庫倫定理來計算作用力大小,因為此時的場不是靜態場。電場力f=q*e,這個電場e包括變化的電場和靜態電場,力的方向根據e的方向和q的性質確定,至於受到的磁力,f=qvxb(v為速度向量,b為磁感應強度向量,中間的x表示向量差乘),正弦電磁場中e和與之對應b的模值比為光速c,假如q和v很小的話磁力相對於電場力可以忽略不計。
靜態場的情況直接運用庫倫定理計算就可以了。
關於電磁場與電磁波的問題
9樓:匿名使用者
一般向量場要麼復有源無旋,要麼制有旋無源,既無源也無旋的向量場只存在於靜電場源內部,首先靜電場是無旋的,而電荷內部的電荷密度是零,所以其源性也消失了,靜電場的內部就成了無源無旋場(在數學上之所以沒有既無源又無旋的向量場是因為數學本身把所有源概念都模擬成一個點,點本身沒有內外之分,無旋無源場只存在於源點內部,這恰恰是數學涉及不到的部分),電流就是電場源內部的東西,如果恆定就不存在其它感應場,自然就無源也無旋了
你所說的恆定電流沿線圈積分不為零是怎麼算出來的?跟超導體有嘛關係?
恕我無能,根本不懂超導現象,我從沒親眼見過超導實驗 不知道在這方面會有啥不可預料的現象,如若有疑問還請多賜教
關於電磁場與電磁波中的問題
10樓:阿a道夫
嗯,運動電荷既會復產生電場,
制又會產生磁bai場 。電荷運不運動都會產du生電場,運動的電荷zhi產生變化的電dao場,變化的電場產生磁場。 「混合」的,變化的電場產生磁場,變化的磁場產生電場,這樣它們就混合的; 當然是一種新的場。
電場與磁場的簡單混合當然不能算電磁場
11樓:近茵
運動的電荷一定會產生電場,但已不是靜電場~可能會產生磁場,前提是變速運動(選擇地面為參考系)~電磁場不是一種新的場~電場、磁場不分家,磁場的本質是電場的相對論效應~
關於電磁場的問題一個關於電磁場的問題
e的方向與j的方向是相同的。穩恆電場的性質跟靜電場也是類似的。沿電場強度e的方向,電勢降低。電阻為零的導線上,姑且認為超導體的電阻為0,有電流密度,但是電場強度e 0。沿著0場強的方向,就算他有方向,而且跟電流方向相同,電勢降低,降低的量是u e d 0。所以不降低,零電阻的導線是等勢體,所以沒有電...
關於電磁場問題,關於電磁場的問題?
兩個等電荷同電性電子無論做什麼運動都是相斥,且距離越近排斥力越大。這個排斥力屬於電場力,與磁力無關。肯定是相斥,受力根據庫倫定律來計算。受到靜電力大小為f ke r 相斥,受力根據庫倫定律來計算,受到靜電力大小為f kq r 方向在他們的連線所在的直線上。兩個電荷一般不存在相互作用的安培力,只有電荷...
關於電磁場與電磁波的問題,關於電磁場與電磁波中的問題
不對,取實部是乘cos wt 不是t 0。關於電磁場與電磁波的問題 1 因為頻率低 來的電磁波穿越導體的 源時候,由於e hv,v頻率低能量就低,波動性更明顯一些,容易發生衍射反射,被導體吸收的比例低,損耗小,不容易使得導體內部原子或分子外層電子發生電離,也就不會引起電子躍遷,所以更容易傳播 2 電...