這個方法或許可以用實驗證明磁場是從哪來的?有誰能看一下嗎

時間 2021-08-11 16:06:23

1樓:

感覺很深奧的樣子,智商捉急啊,完全看不懂**是幹嘛的…………

2樓:玻璃水晶果凍

這就是理想中的磁單極子吧

很容易崩開的

但是成功後很有用

如何用實驗證明磁場是物質

3樓:今夜0星辰

放在磁場中的小磁針會發生偏轉,說明小磁針受到磁場力,證明磁場是客觀存在的物質.

4樓:匿名使用者

具有能量的場都可以稱為物質,只要證明磁場具有能量,磁場能對物體做功就行了。

奧斯特實驗中電流周圍的磁場方向是怎麼樣的?

5樓:騰秀榮夕衣

判斷方法,用右手握住直導線,大拇指指向與電流方向一致,其餘四指的彎曲方向即為磁場方向。是一個個以導線為圓心的同心圓。

6樓:蓋長順耿汝

根據安培定律:大拇指指向電流方向,其他四指彎曲方向就是磁場方向。

你的問題答案:由北向南看是逆時針

如圖是實驗室用的手搖發電機。把手搖發電機跟燈泡連線起來,使線圈在磁場中轉動,可以看到,小燈泡會發光。

7樓:匿名使用者

不管是什麼方式發電,本來就是通過磁場產生的電流啊。

有沒有可能人工模擬太陽磁暴現象來進行研究?有沒有實現可能在實驗室製造一個磁暴?

8樓:執燈一盞問滄桑

太陽磁暴

太陽磁暴是指當太陽表面活動旺盛,特別是在太陽黑子極大期時,太陽表面的閃焰爆發次數也會增加,閃焰爆發時會輻射出x射線、紫外線、可見光及高能量的質子和電子束。

中文名太陽磁暴

**太陽

危害造成電力中斷,對航空器造成傷害

型別電流衝擊地球磁場

快速導航

地球磁場電磁暴研究簡史形態成因研究意義

簡介當太陽表面活動旺盛,特別是在太陽黑子極大期時,太陽表面的閃焰爆發次數也會增加,閃焰爆發時會輻射出x射線、紫外線、可見光及高能量的質子和電子束。其中的帶電粒子(質子、電子)形成的電流衝擊地球磁場,引發短波通訊所稱的磁暴。

磁暴時會增強大氣中電離層的遊離化,也會使極區的極光特別絢麗,另外還會產生雜音掩蓋通訊時的正常訊號,甚至使通訊中斷,也可能使高壓電線產生瞬間超高壓,造成電力中斷,也會對航空器造成傷害。

地球磁場

電磁性質 地磁場並不指向正南。11世紀中國的《夢溪筆談》就有記載。地磁偏角隨地而異。

真正地磁場的形態是很複雜的。它有顯著的時間變化,最大的變化幅度可達到總地磁場的千分之幾或更高。變化可分為長期的和短期的。

長期變化**於地球內部的物質運動;短期變化**於電離層的潮汐運動和太陽活動的變化。在地磁場中,用統計平均或其他方法將短期變化消去後就得到所謂基本地磁場。用球諧分析的方法可以證明基本地磁場有99%以上**於地下,而相當於一階球諧函式部分約佔80%,這部分相當於一個偶極場,它的北極座標是北緯78.

5°,西經69.0°。短期變化分為平靜變化和干擾變化兩大類。

平靜變化是經常出現的,比較有規律並有一定的週期,變化的磁場強度可達幾十納特 ;干擾變化有時是全球性的 ,最大幅度可達幾千納特 ,叫做磁暴。

若磁場不恰好與霍爾元件片的法線一致,對測量結果有何影響,如何用實驗的方法判斷b與元件法線是否一致?

9樓:墨汁諾

磁感線與霍爾元件發現不一致說明磁感線與霍爾元件不垂直,這樣在測量元件電位差時會導致測量值不是最大電位差,即v偏小,而b=v/ki,所以b會偏小。在穩恆磁場中慢慢旋轉元件,當輸出電壓最大時,元件法線方向與磁場方向一致。

磁場偏離霍爾元件法向,則霍爾元件測量到的磁場為bcos(cita),其中b為磁場,cita為法向與磁場之間的夾角。旋轉通電工作的霍爾元件直至其輸出電壓達到最大值。

如果不在法向,那麼測出來的就是存在一個餘弦項,按公式b=v/ki,算出來的磁感應強度就總是比實際值小。要準確測定磁場,需要將霍爾元件轉至霍爾電壓最大的地方,及與b垂直。

10樓:匿名使用者

磁場與霍爾元件的法線不一致會導致在測量電位差時測量值不是最大的電位差,即v偏小,而b=v/ki,所以b偏小

11樓:

霍爾效應法測量的前提,是在均勻的磁感應強度中進行測量才比較準。否則,手動基本每次測量的結果都會有差異,主要是人操作的誤差和不均勻磁場造成的

預言電磁波的科學家和證明電磁波存在的科學家是誰

12樓:叔淑蘭本乙

預言存在的是英國物理學家麥克斯韋,證明電磁波存在的是德國物理學家赫茲。

13樓:崇培勝貫霜

(1)麥克斯韋

(2)赫茲

1879

年,亥姆霍茲在綜合了當時電磁學的研究成果,特別是麥克斯韋電磁場理論的基礎上,以「用實驗建立電磁力和絕緣體介質極化的關係」為題,設定了柏林科學院懸賞獎。這個問題的關鍵是要用實驗來證明麥克斯韋的位移電流存在的重要理論。赫茲認為麥克斯韋的理論是正確的,但是如何用實驗來證實電磁波的存在呢?

他對這個難題進行了無數次實驗,均未取得什麼成效。然而,赫茲並沒有灰心,一直思索著解決這道難題的辦法。

為了解決這個懸而未解的問題,赫茲除教書以外,全部時間都耗在學校實驗室裡。在卡爾斯魯厄高等技術學校的物理實驗室中,有一種叫黎斯螺線管的感應線圈,這種儀器有初級和次級兩個線圈,它們是相互絕緣的。在實驗中,赫茲發現:

若給初級線圈輸入脈衝電流,次級線圈的火花隙中便有電火花發生。這種現象立即引起了赫茲的注意,他敏銳地感到,這是一種與聲共振現象相似的快速電磁共振過程。他想,電火花的往返跳躍表明在電極間建立了一個迅速變化的電場和磁場,因為根據尚未被實驗證明的麥克斯韋的電磁理論,變化的場將以電磁波的形式向周圍空間輻射。

赫茲斷定:次級線圈中火花隙中的電火花,是因為初級線圈電磁振盪,次級線圈受到感應的結果。

為了用實驗來證實麥克斯韋高深莫測的電磁場理論,驗證電磁波的確存在,赫茲精心設計了一個電磁波發生器,對「電火花實驗」進行了一系列深入的研究。赫茲用兩塊邊長16

英寸的正方形鋅板,每塊鋅板接上一個12

英寸長的銅棒,銅棒的一端焊上一個金屬球,將銅棒與感應圈的電極相連。通電時,如果使兩根銅棒上的金屬球靠近,便會看到有火花從一個球跳到另一個球。這些火花表明電流在迴圈不息,在金屬球之間產生的這種高頻電火花,即電磁波,麥克斯韋的理論認為由此電磁波便會被送到空間去。

赫茲為了捕捉這些電磁波,證明它確實被送到了空間,他用一根兩端帶有銅球的銅絲彎成環狀,當作檢波器。他把這個檢波器放到離電磁波發生器10

米遠的地方,當電磁波發生器通電後,檢波器銅絲圈兩端的銅球上產生了電火花。這些火花是怎樣產生的呢?赫茲認為:這便是電磁波從發射器發出後,被檢波器捉住了;電磁波不僅產生了,而且傳播了10

米遠。1887

年11月5

日,赫茲將他發現電磁波的研究成果總結在《論在絕緣體中電過程引起的感應現象》一文中,寄給了亥姆霍茲,**中用實驗證明了麥克斯韋的電磁場理論。亥姆霍茲一口氣讀完了**,非常高興地立即寫信給他的得意門生:「手稿收到。

好!星期四手稿交付排印。」僅過3

天,赫茲就收到了老師的這封覆信。誰也沒有料想到,赫茲竟用如此簡單的自制儀器驗證了麥克斯韋如此深奧的電磁場理論,赫茲的**出色地解答了2023年亥姆霍茲提出的懸賞難題,由此榮獲柏林學院的科學獎。從此,電磁波的存在得到了確認,再也沒有人懷疑了。

怎樣利用實驗來測量電磁鐵氣隙的磁場強度?

14樓:舞陽人樂園

這個需要一定的專業工具和專業人士才能夠完成的。

15樓:濮敏

你要利用誰要來測量電磁鐵吸吸的磁場強度,這個你應該找找專業的人士幫助你做一下這個實驗。

16樓:吉運升

有專門的儀器會測量這種磁場的強度,而且十分的精準。

17樓:山海孟姜

可電池。繼續脂肪強度,你可以用。小表來撤。能調錶貼近電磁鐵,然後。用切割磁力線的方向晃動抄表就可以初步測試出他的氣勢上強度了。

18樓:在淘金山航海的太陽

有實驗來測量,電磁鐵氣血的磁場強度。這個是專家的問題。

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