电磁场在生活中的应用

kuaidi.ping-jia.net  作者:佚名   更新日期:2024-07-16
电磁场在生活中的应用

电与磁是大自然中一直存在的现象,例如闪电与磁石。人类很早就知道运用电与磁来改善生活,丰富生命。除了自然存在的电磁场外,人们为生活的便利开发了许多用电器具,如常用的手机、电视、吹风机、电磁炉、微波炉、计算机、冷气等家用电器,甚至捷运、电气火车、输变电设备等公共设施,方便了生活也增加了一些人为的电磁场。

电磁场是电场与磁场的合称。电场和磁场的传播过程生成一个作用力场,这个作用力场叫做电磁场。

我们一般所称的「场」指的是空间中的一个区域,进入这个区域的物体都会感受到力的作用,例如我们生活在地球的重力场中,也生活在地磁的磁场中,闪电时我们更笼罩在强大的电场中。

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。

电场:生活中常常会发现电场的存在,例如冬季脱毛衣发生的爆烈声,接触门的把手有触电感觉,这些都是因摩擦而产生的静电现象。在电力使用中,只要有电压存在,电线或电器设备周围就会有电场。电场一般是以仟伏特/米(KV/m)作单位。

磁场:将磁铁置于纸板下,撒铁粉在纸板上,就会发现磁铁两端之间产生相连的几圈条纹,这就是磁场。在电力使用中,只要有电流通过,导线的周围也会产生磁场。磁场的单位是以特斯拉(T)或高斯(G)或毫高斯(mG) 或微特斯拉(μT) 表示。

1特斯拉=10,000高斯

1高斯=1,000毫高斯

1微特斯拉=10毫高斯

将磁铁置于纸板下,撒铁粉在纸板上,就会发现磁铁两端之间产生相连的几圈条纹,这就是磁场。在电力使用中,只要有电流通过,导线的周围也会产生磁场。磁场的单位是以特斯拉(T)或高斯(G)或毫高斯(mG) 或微特斯拉(μT) 表示。

1特斯拉=10,000高斯

1高斯=1,000毫高斯

1微特斯拉=10毫高斯

电磁场与电磁波:

电磁场由近及远的传播形成电磁波

随时间变化着的电磁场。时变电磁场与静态的电场和磁场有显著的差别,出现一些由于时变而产生的效应。这些效应有重要的应用,并推动了电工技术的发展。

M.法拉第提出的电磁感应定律表明,磁场的变化要产生电场。这个电场与来源于库仑定律的电场不同,它可以推动电流在闭合导体回路中流动,即其环路积分可以不为零,成为感应电动势。现代大量应用的电力设备和发电机、变压器等都与电磁感应作用有紧密联系。由于这个作用。时变场中的大块导体内将产生涡流及趋肤效应。电工中感应加热、表面淬火、电磁屏蔽等,都是这些现象的直接应用。

继法拉第电磁感应定律之后,J.C.麦克斯韦提出了位移电流概念。电位移来源于电介质中的带电粒子在电场中受到电场力的作用。这些带电粒子虽然不能自由流动,但要发生原子尺度上的微小位移。麦克斯韦将这个名词推广到真空中的电场,并且认为;电位移随时间变化也要产生磁场,因而称一面积上电通量的时间变化率为位移电流,而电位移矢量D的时间导数(即дD/дt)为位移电流密度。它在安培环路定律中,除传导电流之外补充了位移电流的作用,从而总结出完整的电磁方程组,即著名的麦克斯韦方程组,描述了电磁场的分布变化规律。

电磁辐射:麦克斯韦方程表明,不仅磁场的变化要产生电场,而且电场的变化也要产生磁场。时变场在这种相互作用下,产生电磁辐射,即为电磁波。这种电磁波从场源处以光速向周围传播,在空间各处按照距场源的远近有相应的时间滞后现象。电磁波还有一个重要特点,它的场矢量中有与场源至观察点间的距离成反比的分量。这些分量在空间传播时的衰减远较恒定场为小。按照坡印廷定理,电磁波在传播中携有能量,可以作为信息的载体。这就为无线电通信、广播、电视、遥感等技术开阔了道路。

似稳电磁场:时变场中不同于静态场的上述一些现象,其显著程度都与频率的高低及设备的尺寸紧密相关。按照实际需要,在容许的近似范围内,对时变场的部分过程可以当作恒定场处理,称之为似稳电磁场或准静态场。这种方法使分析工作大为简化,在电工技术中是行之有效的方法,已为人们所广泛采用。

交变电磁场与瞬变电磁场:时变电磁场还可以进一步分为周期变化的交变电磁场及非周期性变化的瞬变电磁场。对它们的研究在目的上和方法上有一些各自的特点。交变电磁场在单一频率的正弦式变化下,可采用复数表示以化简计算,在电力技术及连续波分析中应用甚多。瞬变电磁场又称脉冲电磁场,覆盖的频率很宽,介质或传输系统呈现出色散特性,往往需要采取频域、或时序展开等方法进行分析。

一项新研究发现,电脑、打印机及其他办公设备产生的“电子烟雾”(即电磁场、电磁辐射),可能使员工置身于污染物和细菌水平更高的工作环境中。

由英国伦敦帝国理工大学完成的这项新研究,调查了在工作中因长时间使用电子设备而产生头痛等健康问题的员工。尽管老板们对此很不屑,但新研究表明,这些电磁场会损害健康。

人们对“电子烟雾”可能对健康产生危害的担心由来已久。去年,英国牛津儿童癌症研究中心报告说,居住在距离高压线200米范围内的儿童罹患白血病的危险,比那些居住在距离高压线600米开外地区的孩子高69%。家电和办公设备产生的低压,也会产生同样的影响。

伦敦帝国理工大学的基思·牙米森,绘制出了典型办公室的电磁场图。他说:“电磁场对空气具有很大的影响,人们的皮肤和肺也会受到电磁场的影响。电磁场会增加人体内的毒素量,污染物的危险和感染的危险随之增加。”

从科学的角度来说,电磁波是能量的一种,凡是能够释出能量的物体,都会释出电磁波。

电与磁可说是一体两面,变动的电会产生磁,变动的磁则会产生电。电磁的变动就如同微风轻拂水面产生水波一般,因此被称为电磁波,而其每秒钟变动的次数便是频率。当电磁波频率低时,主要藉由有形的导电体才能传递;当频率渐提高时,电磁波就会外溢到导体之外,不需要介质也能向外传递能量,这就是一种辐射。举例来说,太阳与地球之间的距离非常遥远,但在户外时,我们仍然能感受到和勋阳光的光与热,这就好比是「电磁辐射藉由辐射现象传递能量」的原理一样。

电可以生成磁,磁也能带来电,变化的电场和变化的磁场构成了一个不可分离的统一的场,这就是电磁场,而变化的电磁场在空间的传播形成了电磁波,所以电磁波也常称为电波。 1864年,英国科学家麦克斯韦在总结前人研究电磁现象的基础上,建立了完整的电磁波理论。他断定电磁波的存在,推导出电磁波与光具有同样的传播速度。 1887年德国物理学家赫兹用实验证实了电磁波的存在。之后,人们又进行了许多实验,不仅证明光是一种电磁波,而且发现了更多形式的电磁波,它们的本质完全相同,只是波长和频率有很大的差别。按照波长或频率的顺序把这些电磁波排列起来,就是电磁波谱。如果把每个波段的频率由低至高依次排列的话,它们是工频电磁波、无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线、X射线及r射线。

电磁辐射危害人体的机理主要是热效应、非热效应和积累效应等。

各国科学家经过长期研究证明:长期接受电磁辐射会造成人体免疫力下降、新陈代谢紊乱、记忆力减退、提前衰老、心率失常、视力下降、血压异常、皮肤产生斑痘、粗糙,甚至导致各类癌症等;男女生殖能力下降、妇女易患月经紊乱、流产、畸胎等症。

有啊,所有的电动机都是利用电磁场转换成机械能的。还有中国从德国引进的磁悬浮列车,现在仅在上海有运行线路,不过很贵,北京也要建一条。电磁波就更多了,手机信号,无线电广播,雷达,都是电磁波的应用

现代大量应用的电力设备和发电机、变压器等都与电磁感应作用有紧密联系。当下,第五代移动通信技术呼之欲出,随着电子信息产业的迅猛发展,国内对电磁场与无线技术专业人才的需求必将呈持续快速增长。

随时间变化着的电磁场。时变电磁场与静态的电场和磁场有显著的差别,出现一些由于时变而产生的效应。这些效应有重要的应用,并推动了电工技术的发展。

扩展资料

磁场是诸多科学领域的基本研究工具。在传统科学日臻完美的今天,极端参数强磁场将为发现新现象、揭示新规律、建立新理论提供更多的机遇。可以说,在材料科学领域,强磁场是研究材料本质特性的“放大镜”;在凝聚态物理领域,强磁场是探索量子世界的“调制器”。

在化学领域,强磁场是判定分子结构的“指示器”;在生物医学领域,强磁场是解析分子结构的“显微镜”。可以说,脉冲强磁场装置的核心技术强电磁工程,是前沿技术发展的助推器,在航空航天、医疗卫生、能源电力等领域都有极其重要的应用。

自2013年强磁场中心建设完成后,一直秉承着开放共享的理念,免费开放脉冲强磁场平台,诚邀国内外高水平科学家们来“登台唱戏”。强磁场中心已为60多家国内外科研单位开展了711项科学实验,实验站累计开放机时达26917小时。

研究内容涵盖了物理学、材料学、化学等多个学科,特别是在高温超导体、狄拉克电子体系等前沿科学热点方面展开的研究工作,充分发挥了脉冲强磁场的独特优势。国内外学者在这里进行实验,并取得了累累硕果。

参考资料:百度百科-电磁场



电与磁是大自然中一直存在的现象,例如闪电与磁石。人类很早就知道运用电与磁来改善生活,丰富生命。除了自然存在的电磁场外,人们为生活的便利开发了许多用电器具,如常用的手机、电视、吹风机、电磁炉、微波炉、计算机、冷气等家用电器,甚至捷运、电气火车、输变电设备等公共设施,方便了生活也增加了一些人为的电磁场。

电磁场是电场与磁场的合称。电场和磁场的传播过程生成一个作用力场,这个作用力场叫做电磁场。

我们一般所称的「场」指的是空间中的一个区域,进入这个区域的物体都会感受到力的作用,例如我们生活在地球的重力场中,也生活在地磁的磁场中,闪电时我们更笼罩在强大的电场中。

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。

电场:生活中常常会发现电场的存在,例如冬季脱毛衣发生的爆烈声,接触门的把手有触电感觉,这些都是因摩擦而产生的静电现象。在电力使用中,只要有电压存在,电线或电器设备周围就会有电场。电场一般是以仟伏特/米(KV/m)作单位。

磁场:将磁铁置于纸板下,撒铁粉在纸板上,就会发现磁铁两端之间产生相连的几圈条纹,这就是磁场。在电力使用中,只要有电流通过,导线的周围也会产生磁场。磁场的单位是以特斯拉(T)或高斯(G)或毫高斯(mG) 或微特斯拉(μT) 表示。

1特斯拉=10,000高斯

1高斯=1,000毫高斯

1微特斯拉=10毫高斯

将磁铁置于纸板下,撒铁粉在纸板上,就会发现磁铁两端之间产生相连的几圈条纹,这就是磁场。在电力使用中,只要有电流通过,导线的周围也会产生磁场。磁场的单位是以特斯拉(T)或高斯(G)或毫高斯(mG) 或微特斯拉(μT) 表示。

1特斯拉=10,000高斯

1高斯=1,000毫高斯

1微特斯拉=10毫高斯

电磁场与电磁波:

电磁场由近及远的传播形成电磁波

随时间变化着的电磁场。时变电磁场与静态的电场和磁场有显著的差别,出现一些由于时变而产生的效应。这些效应有重要的应用,并推动了电工技术的发展。

M.法拉第提出的电磁感应定律表明,磁场的变化要产生电场。这个电场与来源于库仑定律的电场不同,它可以推动电流在闭合导体回路中流动,即其环路积分可以不为零,成为感应电动势。现代大量应用的电力设备和发电机、变压器等都与电磁感应作用有紧密联系。由于这个作用。时变场中的大块导体内将产生涡流及趋肤效应。电工中感应加热、表面淬火、电磁屏蔽等,都是这些现象的直接应用。

继法拉第电磁感应定律之后,J.C.麦克斯韦提出了位移电流概念。电位移来源于电介质中的带电粒子在电场中受到电场力的作用。这些带电粒子虽然不能自由流动,但要发生原子尺度上的微小位移。麦克斯韦将这个名词推广到真空中的电场,并且认为;电位移随时间变化也要产生磁场,因而称一面积上电通量的时间变化率为位移电流,而电位移矢量D的时间导数(即дD/дt)为位移电流密度。它在安培环路定律中,除传导电流之外补充了位移电流的作用,从而总结出完整的电磁方程组,即著名的麦克斯韦方程组,描述了电磁场的分布变化规律。

电磁辐射:麦克斯韦方程表明,不仅磁场的变化要产生电场,而且电场的变化也要产生磁场。时变场在这种相互作用下,产生电磁辐射,即为电磁波。这种电磁波从场源处以光速向周围传播,在空间各处按照距场源的远近有相应的时间滞后现象。电磁波还有一个重要特点,它的场矢量中有与场源至观察点间的距离成反比的分量。这些分量在空间传播时的衰减远较恒定场为小。按照坡印廷定理,电磁波在传播中携有能量,可以作为信息的载体。这就为无线电通信、广播、电视、遥感等技术开阔了道路。

似稳电磁场:时变场中不同于静态场的上述一些现象,其显著程度都与频率的高低及设备的尺寸紧密相关。按照实际需要,在容许的近似范围内,对时变场的部分过程可以当作恒定场处理,称之为似稳电磁场或准静态场。这种方法使分析工作大为简化,在电工技术中是行之有效的方法,已为人们所广泛采用。

交变电磁场与瞬变电磁场:时变电磁场还可以进一步分为周期变化的交变电磁场及非周期性变化的瞬变电磁场。对它们的研究在目的上和方法上有一些各自的特点。交变电磁场在单一频率的正弦式变化下,可采用复数表示以化简计算,在电力技术及连续波分析中应用甚多。瞬变电磁场又称脉冲电磁场,覆盖的频率很宽,介质或传输系统呈现出色散特性,往往需要采取频域、或时序展开等方法进行分析。

一项新研究发现,电脑、打印机及其他办公设备产生的“电子烟雾”(即电磁场、电磁辐射),可能使员工置身于污染物和细菌水平更高的工作环境中。

由英国伦敦帝国理工大学完成的这项新研究,调查了在工作中因长时间使用电子设备而产生头痛等健康问题的员工。尽管老板们对此很不屑,但新研究表明,这些电磁场会损害健康。

人们对“电子烟雾”可能对健康产生危害的担心由来已久。去年,英国牛津儿童癌症研究中心报告说,居住在距离高压线200米范围内的儿童罹患白血病的危险,比那些居住在距离高压线600米开外地区的孩子高69%。家电和办公设备产生的低压,也会产生同样的影响。

伦敦帝国理工大学的基思·牙米森,绘制出了典型办公室的电磁场图。他说:“电磁场对空气具有很大的影响,人们的皮肤和肺也会受到电磁场的影响。电磁场会增加人体内的毒素量,污染物的危险和感染的危险随之增加。”

从科学的角度来说,电磁波是能量的一种,凡是能够释出能量的物体,都会释出电磁波。

电与磁可说是一体两面,变动的电会产生磁,变动的磁则会产生电。电磁的变动就如同微风轻拂水面产生水波一般,因此被称为电磁波,而其每秒钟变动的次数便是频率。当电磁波频率低时,主要藉由有形的导电体才能传递;当频率渐提高时,电磁波就会外溢到导体之外,不需要介质也能向外传递能量,这就是一种辐射。举例来说,太阳与地球之间的距离非常遥远,但在户外时,我们仍然能感受到和勋阳光的光与热,这就好比是「电磁辐射藉由辐射现象传递能量」的原理一样。

电可以生成磁,磁也能带来电,变化的电场和变化的磁场构成了一个不可分离的统一的场,这就是电磁场,而变化的电磁场在空间的传播形成了电磁波,所以电磁波也常称为电波。 1864年,英国科学家麦克斯韦在总结前人研究电磁现象的基础上,建立了完整的电磁波理论。他断定电磁波的存在,推导出电磁波与光具有同样的传播速度。 1887年德国物理学家赫兹用实验证实了电磁波的存在。之后,人们又进行了许多实验,不仅证明光是一种电磁波,而且发现了更多形式的电磁波,它们的本质完全相同,只是波长和频率有很大的差别。按照波长或频率的顺序把这些电磁波排列起来,就是电磁波谱。如果把每个波段的频率由低至高依次排列的话,它们是工频电磁波、无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线、X射线及r射线。

电磁辐射危害人体的机理主要是热效应、非热效应和积累效应等。

各国科学家经过长期研究证明:长期接受电磁辐射会造成人体免疫力下降、新陈代谢紊乱、记忆力减退、提前衰老、心率失常、视力下降、血压异常、皮肤产生斑痘、粗糙,甚至导致各类癌症等;男女生殖能力下降、妇女易患月经紊乱、流产、畸胎等症。

现成的整卷电线不要放开,一头接一只灯泡,一头插到电源上,就会产生电磁场,不过这个磁场是在交变的,要固定磁场须通直流电.

貌似CSU考电磁场的。。

0.0CSU电气的么?

  • 电学在生活中的应用
    答:产生高频电磁场的核心元件是磁控管。食物分子在高频磁场中发生震动,分子间相互碰撞、磨擦而产生热能,结果导致食物被加热。微波炉正是利用这一加热原理来进行食物的烹饪。用电小技巧 1、及时淘汰耗电量大的老旧电器,选择耗能低的电器。2、家里的电器用完后或不用时记得关闭电源,拔掉插头,以防待机耗电...
  • 电磁场理论在电气自动化中有什么应用?
    答:在很久以前,国内没有电器自动化这个专业,那时候是叫电磁工程系。由此可见电磁场理论在电气自动化中的作用。电和磁是一种互生的关系,电生磁,磁生电。研究电气领域的任何问题,都无法单独研究二者之一。电磁场理论,简单来说,在电机上应用最为广泛。电机的各种分析,都是针对内部磁场的分析才能推导出...
  • 电磁环境是什么概念?
    答:电磁环境:存在于给定场所的电磁现象的总和称为电磁环境。为防止各种电磁场对人体健康的影响、对通信和电子设备的干扰,以及对易燃易爆设施的危害而采取的抑制和防护措施。电力在社会生产和人类生活中的广泛应用和电子及通信技术的发展,导致电磁场、电磁波弥漫在人类的生存环境中,形成现代社会所特有的电磁...
  • 时变电磁场的电磁场的几种情形和应用
    答:交变电磁场与瞬变电磁场  时变电磁场还可以进一步分为周期变化的交变电磁场及非周期性变化的瞬变电磁场。对它们的研究在目的上和方法上有一些各自的特点。交变电磁场在单一频率的正弦式变化下,可采用复数表示以化简计算,在电力技术及连续波分析中应用甚多。瞬变电磁场又称脉冲电磁场,覆盖的频率很...
  • 微波和光波的区别是什么
    答:小郭生活问答 2023-12-19 · TA获得超过151个赞 关注 微波和光波的区别主要在以下几个方面: 产生方式和应用原理:微波是由电磁场本身产生的,具有频率高、波长短、穿透力强等特点。在微波炉中,微波被金属容器反射,形成高频短路,产生大量热能加热食物。而光波是电磁波的一种,主要由热效应和化学效应产生的。在...
  • 麦克斯韦的电磁理论的应用
    答:1、几分立的带电体或电流,它们之间的一切电的及磁的作用都是通过它们之间的中间区域传递的,不论中间区域是真空还是实体物质。2、电能或磁能不仅存在于带电体、磁化体或带电流物体中,其大部分分布在周围的电磁场中。3、导体构成的电路若有中断处,电路中的传导电流将由电介质中的位移电流补偿贯通,...
  • 生活中电磁辐射的来源和危害
    答:生活中电磁辐射的来源是:GSM基站、高压影响,电器、办公电子、手机电脑是电磁波辐射的最大来源。生活中电磁辐射的危害是:专家表示,2毫高斯以上的电磁辐射会导致人体疾病,首先是人体皮肤和黏膜组织,症状是眼睑肿胀、眼睛充血、鼻塞。流鼻涕、喉咙不适,或反复出现荨麻疹、湿疹、瘙痒等,当影响人体免疫...
  • 交变电磁场中岩、矿石的物理性质
    答:当m=1时,说明传导电流和位移电流具有同等重要性,场的性质因此变得复杂。利用式(4.1.18)计算导体(m>10)和介电体(m<0.1)的范围示于图4.1.2。考虑到野外实际情况,图中取εr为5~50。 在感应电磁法中,应用的电磁频率f 一般低于105Hz,大多数岩石的电阻率一般低于104Ω·m,而εr值一般在n×10数量级,因此,...
  • 磁场的高斯定理
    答:3、磁场力计算:磁场力是磁场与物体相互作用的表现。通过磁场高斯定理,我们可以计算出物体在磁场中所受的力的大小和方向。这对于机械设计、电磁感应等领域都有重要的应用价值。4、电磁场理论研究:在电磁场理论研究中,磁场高斯定理是重要的基础之一。它可以帮助我们更好地理解磁场线的性质和行为,从而更...
  • 请问电磁热效应是什么原理啊,有什么应用呢?
    答:WHO基于国际EMF计划的研究,也不同意电磁照射具有非热效应的观点。WHO指出:“在过去30年间,在非电离辐射方面的生物效应及医疗应用领域已经发表了大约25000篇论文”;“基于最近对科学文献的详细审查,WHO推定,现有的证据不能证实,暴露在低水平电磁场中会存在任何健康后果”(参见WHO资料:《What are ...