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超导磁体
用超导体导线绕组制成的产生磁场的装置。由于超导线圈无电阻,超导体导线中可通过很大电流而无损耗,也不需要铁芯,没有铁芯损耗,可在体积很小的情况下产生强磁场。可用于粒子加速器、发电机等方面。
地磁场
地球周围空间存在的磁场。其强弱和方向随不同的纬度而异。地磁场中磁感线的总体走向是由南向北的。地磁n极在地理南极附近,南纬67°、东经143°处。地磁s极在地理北极附近,北纬75°、西经101°处。
地磁极
1.地磁的南北两极。与地球的南北两极不重合,而且位置不固定。按照地理学的习惯,近地球南极的是地磁南极,近地球北极的是地磁北极。
电磁泵
利用运动电荷在磁场中受到磁场力作用原理工作的一种特殊泵。磁场和非磁性铜管及电流之间互为直角(见图),强电流横向通过铜管内导电液态金属,利用受到的磁场力使液态金属前进。流量可由电流的大小来调节。其封密性好,维护方便,但效率低。用于原子动力工程中。
电磁波
在空间传播的周期性变化的电磁场。无线电波和光线、X射线、γ射线等都是波长不同的电磁波。也叫电波。
电磁场
电场和磁场的统称。变化着的电场和磁场往往同时并存,并且互相转化。
电磁感应
当导体回路中的磁通量发生变化时,导体两端产生电动势,并在闭合电路中产生电流的现象。
电磁炉
利用电磁感应引起涡流加热的灶具。
电磁炮
利用电磁力发射炮弹的装置,主要由能源、加速器和开关三个部分组成。炮弹射出的速度快,射程远,命中率高,安全性和隐蔽性好。
电磁屏蔽
用软磁金属材料制成的外壳将设备封闭或近乎封闭起来,以防止外界电磁场对设备的影响或设备的电磁场对外界干扰的措施。如无线电收音机中的中频变压器常用铁皮罩作为电磁屏蔽。
电磁铁
又称“电磁体”。利用电流磁效应使铁芯产生磁性,实现吸合铁磁材料以作功的一种电器装置。一般由铁芯、衔铁和励磁线圈组成。通电时产生磁性,断电时失去磁性。有起重电磁铁、牵引电磁铁、制动电磁铁及超导电磁铁等。超导电磁铁已应用于高能物理、核聚变研究、磁流体发电和高速悬浮列车等方面。
电磁学
研究电磁现象的规律和应用的物理学分支学科。研究对象包括静电场和电介质、直流电路、磁场和磁介质、电磁感应、电磁振荡、电磁波等。它的理论基础是麦克斯韦电磁理论。
电磁灶
利用电磁感应加热原理制成的电气烹饪器具。由高频感应加热线圈(即励磁线圈)、高频电力转换装置、控制器及铁磁材料锅底炊具等部分组成。使用时,加热线圈中通入交变电流,线圈周围便产生一交变磁场,交变磁场的磁力线大部分通过金属锅体,在锅底中产生大量涡流,从而产生烹饪所需的热。在加热过程中没有明火,因此安全、卫生。
电磁振荡
电路中的电流和电荷及与它们相联系的磁场和电场作周期性变化的现象。在电磁振荡过程中所产生的大小和方向有周期性变化的电流,称为“振荡电流”。电磁振荡中若无能量损失,则振荡电流的振幅保持不变,这种振荡称为“无阻尼振荡”或“等幅振荡”。事实上,由于任何电路都存在电阻以及部分能量要辐射到周围空间中去,所以振荡电流的振幅将逐渐减小直到停止,这种振荡称为“阻尼振荡”或“减幅振荡”。
法拉第电磁感应定律
确定感应电动势大小的定律。闭合电路中产生的感应电动势的大小跟穿过该电路的磁通量变化率成正比,即ε=δφδt。一段导体做切割磁感线运动时导体中产生的感应电动势ε=blvsinθ可看成是该定律所描述的一种特殊情况。
法拉第电磁感应实验
法拉第所做的由于磁场的变化在导体中感生出电流的实验。1831年,法拉第用如图所示的装置实验发现,当a线圈接通或切断电源的瞬间,在b线圈附近的小磁针突然跳动,说明在接通或切断电源的瞬间,b线圈中有电流感生出来。
光的电磁理论
关于光的本性的一种现代学说。19世纪60年代由麦克斯韦提出。把光看成是频率在某一范围的电磁波。能解释光的传播、干涉、衍射、散射、偏振等现象,以及光与物质相互作用的规律。但由于光还具有粒子性,所以它不能解释光电效应、康普顿效应等物理现象。
赫兹电磁波实验
赫兹所做的证明电磁波存在的实验。1888年赫兹用如图所示装置验证了麦克斯韦预言电磁波存在的理论。当感应线圈1中电流突然中断时,在金属杆a、b的间隙产生电火花,a与b成一振荡电偶极子,它发出电磁波,并在谐振电偶极子3中产生感应电压,使其间隙中也产生电火花。由此证明了电磁波的存在。
核磁共振
原子核在外加恒定磁场作用下产生能级分裂,对特定频率的电磁波发生共振吸收的现象。利用核磁共振可以测定有机物的结构,医疗上可以通过核磁共振成像技术进行脑部疾病、血管病、肿瘤等的检查和诊断。
软磁材料
既易磁化,又易退磁的磁性材料。如纯铁、硅钢、铁镍合金、铁钴合金及铁氧体等。广泛应用于电工设备和电子设备中,如用作电磁铁铁芯、电机定子、转子铁芯、磁放大器、磁头等。