洛倫茲力與磁場力的區別?

2025-03-10 19:50:14 字數 4236 閱讀 9843

1樓:匿名使用者

具體來說洛倫茲力是磁場力 之一 磁場力包括磁場對運動電荷作用的洛侖茲力和磁場對電流作用的安培力 洛侖茲力指的是帶電粒子在磁場中運動所受到的力,安培力指的是通電導線在磁場中受到的力。看起來不一樣,但我覺得完全可以把兩者看作一回事。因為金屬導線中的電流是自由電子的定向移動,而導線中的每乙個自由電子都將受到洛侖茲力,將這些洛侖茲力合成,就得到了導線所受的安培力。

因此,我說:安培力實際上是導線中的自由電子所受洛侖茲力的巨集觀表現,可以把兩者看作乙個力。

2樓:匿名使用者

從陰極發射出來的電子束,在陰極和陽極間的高電壓作用下,轟擊到長條形的螢光屏上激發出螢光,可以在示波器上顯示出電子束運動的徑跡.實驗表明,在沒有外磁場時,電子束是沿直線前進的.如果把射線管放在蹄形磁鐵的兩極間,螢光屏上顯示的電子束運動的徑跡就發生了彎曲.這表明,運動電荷確實受到了磁場的作用力,這個力通常叫做洛倫茲力磁場力包括磁場對運動電荷作用的洛侖茲力和磁場對電流作用的安培力,安培力是洛侖茲力的巨集觀表現.磁場力現象中涉及3個物理量的方向:磁場方向、電荷運動方向、洛侖茲力方向;或磁場方向、電流方向、安培力方向.我們用左手定則說明3個物理量的方向時有乙個前提,認為磁場方向垂直於電荷運動方向或磁場方向垂直於電流方向.不少同學認為,根據左手定則知道其中任意2個量的方向可求出第3個量的方向.一般說,這種看法是不正確的.

事實是,磁場方向不一定垂直於電荷運動方向或電流方向,它們之間的夾角可以是任意的.我們能肯定的是:洛侖茲力一定既垂直於磁場方向又垂直於電荷運動方向,洛侖茲力垂直於磁場b和電荷運動速度v所決定的平面.安培力一定既垂直於磁場方向又垂直於電流方向,安培力垂直於b和i所決定的平面,我們不應該忽視乙個重要事實:b與v或i平行時,洛侖茲力或安培力都不存在。

磁通量與力有關係嗎?洛倫茲力是什麼?

3樓:科創

洛倫茲力。運動電荷在磁場中所受到的力旅巧稱為洛倫茲力,即磁場對運動電荷的作用力。洛倫茲力的公禪畢式為f=qvb

設在磁感應強度為b的勻強磁場中,有乙個面積為s且與磁場方向垂直的平面,磁感拆襲鍵應強度b與面積s的乘積,叫做穿過這個平面的磁通量,簡稱磁通。

公式:φ=bs,適用條件是b與s平面垂直。當s與b的垂面存在夾角θ時,φ=b·s·cosθ.

就是說磁通量是影響磁感應強度的因素,兩者有一定的關係。但是我想應該和力沒有什麼必然的聯絡。

洛倫茲力的本質是什麼?

4樓:生活達人阿沁

洛倫茲力是一種在電磁場中作用於電荷的力。它得名於荷蘭物理學家亨德里克·洛倫茲,對電磁現象的研究做出了重要貢獻。

洛倫茲力的本質可以從電磁場的觀點來理解。根據電磁場理論,電荷周圍存在乙個電好梁場和磁場。當電荷運動或者存在於變化的電磁場中時,洛倫茲力就會出現。

洛倫茲力可以分為電場力和磁場力兩部分。電場力是由電荷和電場之間的相互作用產生的,遵循庫侖定律。磁場力則是由電荷和磁場之間的相互作用產生的,遵循洛倫茲力的定律。

它們的疊加給出了總的洛倫茲力。

總的來說,洛倫茲力的本質是電荷與電磁場之間相互作用的告毀結果。這種相互作用可以解釋很多與電磁現象相關的現象,襪襪備包括電流的感應、磁場的產生和電磁波的傳播等。洛倫茲力在電磁學和電動力學等領域起著重要的作用。

5樓:網友

磁通量變化時,會產生渦旋電場,場強為e,渦旋電粗虛場的環路積分,等於電動勢,對應高中知識,就是。

<>動生和感生的本質是相同的。所謂動生,是以磁場為參考系,導體相對磁場運動,洛倫茲力推動自由電荷(通常為自由電子)定向運動形成感應電流;而感生,則是以導體為參考系,磁場的變化產生渦旋電場,渦旋電場力推動自由電荷定向運動形成感應電流。其實,動生的洛倫茲力和感生的渦旋電場力,是同乙個力旦脊在不同參考系中的不同表現而已。

洛倫茲力的性質

6樓:胡老師談科技

定義:動電荷在磁場中所受到的力稱為洛倫茲力,即磁場對運動電荷的作用力配談。

性質:1、洛倫茲力方向總與運動方向垂直。

2、洛倫茲力永遠不做功。

3、洛倫茲力不灶鏈改變運動電荷的速率和動能,只能改變電荷的運動方向使之偏轉。

定義:動電荷在磁場中所受到的力稱為培辯碰洛倫茲力,即磁場對運動電荷的作用力。

洛倫茲力是什麼力

7樓:暮色森林來信

洛倫茲力,電磁學名詞,指運動電荷在磁場中所受到的力,即磁場對運動電荷的作用力。洛倫茲力的公式為f=qvb。荷蘭物理學家洛倫茲首先提出了運動電荷產生磁場和磁場對運動電荷有粗數作用力的觀點,為紀念他纖源,人們稱這種力為洛倫茲力。

從陰極發射出來的電子束,在陰極和陽極間的高電壓作用下,轟擊到長條形的螢光屏上激發出螢光,可以在示波器上顯示出電子束運動的徑跡.實驗表明,在沒有外磁場時,電子束是沿直線前進的.

如果把射線管放在蹄形磁鐵的兩極間,螢光屏上顯示的電子束運動的徑跡就發生了彎曲.這表明,運動電荷確實受到了磁場的作用力,這個力通常叫做洛倫茲力,它為荷蘭物理學家洛倫茲首先提出,故得名。

認為一切物質分子都含有電子,陰極射線的粒子就是電子。洛倫茲把以太與物質的相互作用歸結為以太與電子的相互作用。這一理論成功地解釋了塞曼效應,與塞曼一起獲1902年諾貝爾物理學獎。

1904年,洛巖豎首倫茲證明,當把麥克斯韋的電磁場方程組用伽利略變換從乙個參考系變換到另乙個參考系時,真空中的光速將不是乙個不變的量,從而導致對不同慣性參考系的觀察者來說,麥克斯韋方程及各種電磁效應可能是不同的.為了解決這個問題,洛倫茲提出了另一種變換公式,即洛倫茲變換。後來,愛因斯坦把洛倫茲變換用於力學關係式,創立了狹義相對論.

洛倫茲力和電場力的區別?

8樓:拓雪良牙

如果是答物理題我幫不了你,按中國應試教育那套路子,這東西標準答案得查參考書。

如果通俗易懂的為了理解這倆力的區別,你這樣記:

電場力是電場對帶電粒子產生的作用力,是用來改變粒子運動速度的,運動方向和受力方向是一致的。把他想象成吸鐵石,往哪吸粒子就往哪跑。

洛侖茲裡是磁場對正在運動的帶電粒子產生的作用力,是用來改變粒子運動方向的,對粒子的速度沒有任何影響因為洛侖茲方向永遠與運動方向垂直。也就是說如果只有洛侖茲力作用在乙個粒子上,這個帶電粒子就會做勻速圓周運動,也就是劃圈。

公式這地方我實在是不知道怎麼寫,物理課本上肯定有,所以只能大概解釋一下:

電場力:粒子帶的電越多,加在粒子上的電場越強,粒子受到的電場力就越大,加速度就越大。

洛侖茲力:粒子帶的電越多,加在粒子上的磁場越強,粒子的速度越快,那麼粒子受到的洛侖茲力就越大,拐彎的拐的越狠。

9樓:網友

前者由磁場引起,後者由電場引起。

我來給你娃補充一下:

洛倫茲力由帶點粒子在磁場中運動產生,其方向可由左手定則判斷,大小f=qvb,其作用效果表現為改變粒子的運動方向,但不做功。

而電場力由置於電場中的帶電體受電場作用產生,大小f=eq(點電荷e=kq/r²),方向的確沿電場線切線方向,具體方向與帶電體帶點性質有關。

10樓:手機使用者

電場力為電荷收到電場的作用,電荷運動與否均有;洛倫茲力為運動電荷的受力,受到的為磁場的作用;電場力方向為場的方向,順或逆場線方向取決於電荷正負,洛倫茲力方向為速度叉乘磁場的方向;電場力大小=電荷大小*電場大小,洛倫茲力大小=電荷大小*速度大小*磁場大小*速度與磁場夾角的正弦。作用效果的話可以根據牛頓運動方程分析。

11樓:網友

電場力是電場對帶電體的力,洛倫茲力是磁場對運動電荷的力。電場力能對帶點體做功,洛倫茲力不能對運動電荷做功。電場力的方向沿電場的切線方向,洛倫茲力。

12樓:紅果老二

洛侖茲力是運動電荷受力,不做功。電場力一般指靜電場可做功。

磁場力,安培力,洛倫茲力 這三個有什麼區別

13樓:網友

磁場力是包括安培力和洛倫茲力。

區別:洛倫茲力指的是磁場對運動電荷的作用力安培力指的是磁場對通電導體杆的作用力。

安培力和洛倫茲力的聯絡是:

都是運動的電荷在磁場中受力而引起的,洛倫茲力指單個電荷,安培力是大量電荷定向移動所受洛倫茲力的總和,是洛倫茲力的巨集觀表現。同時都用左手定則判斷他們的方向。

電場力與洛倫茲力怎樣區分

14樓:欣為傑動

洛倫茲力是磁場對磁場中運動的電荷的力的作用,方向用左手定則判斷,而且永不做功,注意必須是運動的電荷。而電場力是電場對電場中的電荷有力的作用,不管電荷正負,不管電荷是否運動都存在,這是電場的乙個性質。

安培力與磁場力有什麼區別

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