磁学基础永久磁铁的磁力线分布

磁学基础永久磁铁的磁⼒线分布
永久磁铁的磁⼒线分布
北京盈科宏业科技有限责任公司 / 2011-07-21
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⽇期:2011-1-3 摘⾃: 阅读:381
1.单块磁铁的磁⼒线分布
2.附近有铁磁性物体时单块磁铁的磁⼒线分布
漆雾净化器3.两块磁铁不同极性⾯对的磁⼒线分布
4.两块磁铁相同极性⾯对的磁⼒线分布
5.两块磁铁不同极性并列时磁⼒线分布
6.两块磁铁相同极性并列时磁⼒线分布
7.附加铁壳的两块磁铁不同极性⾯对的磁⼒线分布    8.附加铁壳的吸附磁铁的磁⼒线分布
中频加热磁感应强度介绍
北京盈科宏业科技有限责任公司 / 2011-07-21
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⽇期:2009-12-5 摘⾃: 阅读:355
磁感应强度 magnetic induction
  描述磁场强弱和⽅向的基本物理量。是⽮量,常⽤符号B表⽰。磁感应强度也被称为磁通量密度或磁通密度。
  在物理学中磁场的强弱使⽤磁感强度(也叫磁感应强度)来表⽰,磁感强度⼤表⽰磁感强;磁感强度⼩,表⽰磁感弱。这个物理量之所以叫做磁感应强度,⽽没有叫做磁场强度,是由于历史上磁场强度⼀词已⽤来表⽰另外⼀个物理量了。
  点电荷q以速度v在磁场中运动时受到⼒f 的作⽤。在磁场给定的条件下,f的⼤⼩与电荷运动的⽅向有
关。当v 沿某个特殊⽅向或与之反向时,受⼒为零;当v与此特殊⽅向垂直时受⼒最⼤,为fm。fm与|q|及v成正⽐,⽐值与运动电荷⽆关,反映磁场本⾝的性质,定义为磁感应强度的⼤⼩,即。B的⽅向定义为:由正电荷所受最⼤⼒fm的⽅向转向电荷运动⽅向 v 时,右⼿螺旋前进的⽅向。定义了B之后,运动电荷在磁场 B 中所受的⼒可表为 f = qv×B,此即洛伦兹⼒公式。
节能转轮除湿机  除利⽤洛伦兹⼒定义B外,也可以根据电流元Idl在磁场中所受安培⼒df=Idl×B来定义B,或根据磁矩m在磁场中所受⼒矩M=m×B来定义B,三种定义,⽅法雷同,完全等价。
  在国际单位制(SI)中,磁感应强度的单位是特斯拉[1],简称特(T)。在⾼斯单位制中,磁感应强度的单位是⾼斯(Gs ),1T=10KGs等于10的四次⽅⾼斯。由于历史的原因,与电场强度E对应的描述磁场的基本物理量被称为磁感应强度B,⽽另⼀辅助量却被称为磁场强度H,名实不符,容易混淆。通常所谓磁场,均指的是B。
  B在数值上等于垂直于磁场⽅向长1 m,电流为1 A的导线所受磁场⼒的⼤⼩
  B= F/IL
  ⼀些磁感应强度的⼤⼩(单位:T)
  原⼦核表⾯约10^12
  中⼦星表⾯约10^8
旋转滑梯
  ⽬前实验室值:瞬时 10^3 恒定 37
  星际空间 10^(-10)
  ⼈体表⾯ 3*10^(-10)
什么是磁感线
北京盈科宏业科技有限责任公司 / 2011-07-21
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⽇期:2009-12-5 摘⾃: 阅读:427
假设把⼩磁针放在磁铁的磁场中,⼩磁针受磁场的作⽤,静⽌时它的两极指向确定的⽅向。在磁场中的不同点,⼩磁针静⽌时指的⽅向不⼀定相同。这个事实说明,磁场是有⽅向性的,我们约定,在磁场中的任意⼀点,⼩磁针N极的受⼒⽅向,为那⼀点的磁场⽅向。
磁学量名称磁学量符号CGS 单位SI 单位
换算⽐(SI 单位的数值乘以此数即得CGS 单位数值)磁极强度m
韦(Wb )
108 /磁通 麦克斯韦( )
韦(Wb )108磁矩
磁矩
安/⽶2(A/m 2)
103
磁通密度或磁感应强度B ⾼斯(GS )韦/⽶2或特[斯拉](Wb/m 2或T )104
磁场强度H 奥斯特(Oe )安/⽶(A/m )1/79.6
磁势磁通势}奥·厘⽶(Oe·cm )安匝(A )/10
磁化强度
M ⾼斯(GS )安/⽶(A/m )
10-3
  磁感线的概念是著名物理学家法拉第最先发明并引⼊的。磁感线在电场中可以⽤电场线形象地描述各点的电场⽅向,在磁场中也可以⽤磁感线 形象地描述各点的电场⽅向,磁感线是在磁场中画出⽽实际不存在的⼀些有⽅向的曲线,这些曲线上每⼀点的切线⽅向都和这点的磁场⽅向⼀致。
  下⾯我说说不同磁场的磁感线以及判断⽅法:
  条形磁铁和蹄形磁铁的磁感线:相对来讲⽐较简单,在磁铁外部,磁感线从N 极出来,进⼊S 极;在内部由南极到北极。
  直线电流磁场的磁感线:在直线电流磁场的磁感线分布中,磁感线是以通电直线导线为圆⼼作⽆数个同⼼圆,同⼼圆环绕着通电导线。实验表明,如果改变电流的⽅向,各点磁场的⽅向都变成相反的⽅向,也就是说磁感线的⽅向随电流的⽅向⽽改变。直线电流的⽅向跟磁感线⽅向之间的关系可以⽤安培定则(也叫右⼿螺旋定则)来判定:⽤右⼿握住导线,让伸直的拇指所指的⽅向跟电流的⽅向⼀致,弯曲的四指所指的⽅向就是磁感线的环绕⽅向
  环形电流磁场的磁感线:流过环形导线的电流简称环形电流,从环形电流磁场的磁感线分布,可以
看出,环形电流的磁感线也是⼀些闭合曲线,这些闭合曲线也环绕着通电导线。环形电流的磁感线⽅向也随电流的⽅向⽽改变。研究环形电流的磁场时,我们主要关⼼圆环轴上各点的磁场⽅向,这可以⽤右⼿定则来判定:让右⼿弯曲的四指和环形电流的⽅向⼀致,伸直的拇指所指的⽅向就是圆环的轴线上磁感线的⽅向。
  通电螺线管磁场的磁感线(类似于条形磁铁):螺线管是由导线⼀圈挨⼀圈地绕成的。导线外⾯涂着绝缘层,因此电流不会由⼀圈跳到另⼀圈,只能沿着导线流动,这种导线叫做绝缘导线。通电螺线管可以看成是放在⼀起的许多通电环形导线,我们⾃然会想到⼆者的磁场分布也⼀定是相似的。实际上的确如此。要判断通电螺线管内部磁感线的⽅向,就必须知道螺线管的电流⽅向。螺线管的电流⽅向跟它内部磁感线的⽅向,也可以⽤安培定则来判定:⽤右⼿握住螺线管,让弯曲的四指所指的⽅向跟电流的⽅向⼀致,伸直的拇指所指的⽅向就是螺线管内部磁感线的⽅向。通电螺线管外部的磁感线和条形磁铁外部的磁感线相似,并和内部的磁感线连接,形成⼀条条闭合曲线。
磁⼒线⼜叫做磁感线,是⽤以形象地描绘磁场分布的⼀些曲线。⼈们将磁⼒线定义为处处与磁感应强度相切的线,磁感应强度的⽅向与磁⼒线⽅向相同,其⼤⼩与磁⼒线的密度成正⽐。了解磁⼒线的基本特点是掌握和分析磁路的的基础。    理论和实践均表明,磁⼒线具有下述基本特点:   1.磁⼒线是⼈为假象的曲线   2.磁⼒线有⽆数条   3.磁⼒线是⽴体的
磁化杯  4.所有的磁⼒线都不交叉
5.磁⼒线的相对疏密表⽰磁性的相对强弱,即磁⼒线疏的地⽅磁性较弱,磁⼒线密的地⽅磁性较强
6.磁⼒线总是从 N 极出发,进⼊与其最邻近的 S 极,并形成闭合回路。
  同电流类似,磁⼒线总是⾛磁阻最⼩(磁导率最⼤)的路径,因此磁⼒线通常呈直线或曲线,不存在呈直⾓拐弯的磁⼒线。   任意⼆条同向磁⼒线之间相互排斥,因此不存在相交的磁⼒线。
  当铁磁材料未饱和时,磁⼒线总是垂直于铁磁材料的极性⾯。当铁磁材料饱和时,磁⼒线在该铁磁材料中的⾏为与在⾮铁磁性介质(如空⽓、铝、铜等)中⼀样。    由于磁⼒线具有这样的基本特性,因此介质的磁化状态取决于介质的磁学特性和⼏何形状。显⽽易见,在通常情况下,介质都处于⾮均匀磁化状态,也就是说通常介质内部的磁⼒线都成曲线状态且分布不均匀;另外,由于在⾃然界虽存在电的绝缘体,但不存在磁的绝缘体(除超导体物质),使得通常的磁路都存在漏磁。介质处于⾮均匀磁化状态和磁路都存在漏磁这⼆个特征,就决定了磁路的准确计算⾮常复杂。
北京盈科宏业科技有限责任公司 / 2011-07-21
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⽇期:2008-11-27 摘⾃:  阅读:675
相对磁化率
相对导磁率1
退磁因⼦N(CGS)、D(SI)
地址匹配真空导磁率1
磁阻(奥·厘⽶)/麦克斯韦安匝/韦(A/Wb)·10-9
磁晶各向异性常数erg/焦/⽶3(J/m3)10
磁能积(B·H)⾼·奥(GOe)焦/⽶3(J/m3)109/7.96畴壁能密度erg/焦/⽶2(J/m2)103

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标签:磁场   磁感线   电流   强度
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