电场和磁场的区别,电磁波和磁场的联系与区别是什么

电场和磁场的区别

电场和磁场的区别,电磁波和磁场的联系与区别是什么


1、产生不同:电场是静止的电荷周围存在的一种场 , 磁场是运动的电荷周围存在的场 。
2、电场线和磁感线不同:电场线不闭合而磁感线是闭合的 。
3、描述物理量不同:电场能从力的性质和能的性质两方面描述,磁场只能从力的性质描述 。
4、性质不同:电场基本性质就是会对放入其中的电荷有力的作用,而磁场会对放入其中的磁极或电流有力的作用 。
电场是电荷及变化磁场周围空间里存在的一种特殊物质 。这种物质与通常的实物不同,它虽然不是由分子原子所组成的,但它却是客观存在的特殊物质,具有通常物质所具有的力和能量等客观属性 。电场的力的性质表现为:电场对放入其中的电荷有作用力,这种力称为电场力 。电场的能的性质表现为:当电荷在电场中移动时 , 电场力对电荷做功,说明电场具有能量 。
电磁波和磁场的联系与区别是什么电磁场,有内在联系、相互依存的电场和磁场的统一体和总称。随时间变化的电场产生磁场,随时间变化的磁场产生电场,两者互为因果,形成电磁场 。
电磁场可由变速运动的带电粒子引起 , 也可由强弱变化的电流引起,不论原因如何,电磁场总是以光速向四周传播 , 形成电磁波 。
电磁场是电磁作用的媒递物,具有能量和动量,是物质存在的一种形式 。电磁场的性质、特征及其运动变化规律由麦克斯韦方程组确定 。电磁波是电磁场的一种运动形态 。在高频电磁振荡的情况下,部分能量以辐射方式从空间传播出去所形成的电波与磁波的总称叫做“电磁波” 。
在低频的电振荡中 , 磁电之间的相互变化比较缓慢,其能量几乎全部反回原电路而没有能量辐射出去 。
然而,在高频率的电振荡中,磁电互变甚快,能量不可能全部反回原振荡电路,于是电能、磁能随着电场与磁场的周期变化以电磁波的形式向空间传播出去 。
磁场和电磁场的区别静止的电荷产生电场,运动的电荷产生电场和磁场 。
电磁场是有内在联系、相互依存的电场和磁场的统一体的总称 。随时间变化的电场产生磁场,随时间变化的磁场产生电场 , 两者互为因果,形成电磁场 。
电磁场可由变速运动的带电粒子引起 , 也可由强弱变化的电流引起,不论原因如何,电磁场总是以光 速向四周传播,形成电磁波 。电磁场是电磁作用的媒介,具有能量和动量,是物质的一种存在形式 。电磁场的性质、特征及其运动变化规律由麦克斯韦方程组确定 。
磁通和磁场的区别设在磁感应强度为B的匀强磁场中,有一个面积为S且与磁场方向垂直的平面,磁感应强度B与面积S的乘积 , 为穿过这个平面的磁通量 。


【电场和磁场的区别,电磁波和磁场的联系与区别是什么】磁通量和磁感应强度(即磁通密度)两者之间有3点不同:


一、两者的物理意义不同:


1、磁通量的物理意义:磁通量在同一磁场中,磁感应强度越大的地方,磁感线越密 。因此,B越大,S越大,磁通量就越大 , 意味着穿过这个面的磁感线条数越多 。过一个平面若有方向相反的两个磁通量,这时的合磁通为相反方向磁通量的代数和(即相反合磁通抵消以后剩余的磁通量) 。


2、磁感应强度(即磁通密度)的物理意义:磁感应强度(即磁通密度)反映的是相互作用力,是两个参考点A与B之间的应力关系,而磁场强度是主体单方的量,不管B方有没有参与 , 这个量是不变的 。


二、两者的性质不同:


1、磁通量的性质:表明磁场是无源的 , 不存在发出或会聚磁力线的源头或尾闾,亦即不存在孤立的磁单极 。以上公式中的B既可以是电流产生的磁场 , 也可以是变化电场产生的磁场,或两者之和 。


2、磁感应强度(即磁通密度)的性质:在物理学中磁场的强弱使用磁感应强度来表示 , 磁感应强度越大表示磁感应越强 。磁感应强度越?。?表示磁感应越弱 。


三、两者的特点不同:


1、磁通量的特点:通过任意闭合曲面的磁通量为零 , 即它表明磁场是无源的,不存在发出或会聚磁力线的源头或尾闾,亦即不存在孤立的磁单极 。


2、磁感应强度(即磁通密度)的特点:磁感应强度(即磁通密度)与电流在磁场中放置的方向有关,当电流方向与磁场方向平行时,电流受的安培力最小 , 等于零;当电流方向与磁场方向垂直时 , 电流受的安培力最大

    推荐阅读