物理讨论题复习

物理讨论题复习请简要回答避雷针的工作原理?避雷针由于曲率半径小,电荷面密度大,从而产生尖端放电现象,导致自身与带电云层形成回路。导致自身电荷放出从而不会被雷击中,当带电云层密度过大,避雷针通过接地把电引下大地“分子电流假说“是谁提出的?请解释“分子电流”。安培。在原子、分子等物质微粒内部,存在着一种环形电流—-分子电流。分子电流使每个物质都成为微小的磁体,他的两侧相当于两个磁极请解释”磁偶极子“。磁偶极子是类比电偶极子而建立的物理模型。具有等值异号的两个点磁荷构成的系统称为磁偶极子。磁偶极子的物理

大家好,又见面了,我是你们的朋友全栈君。如果您正在找激活码,请点击查看最新教程,关注关注公众号 “全栈程序员社区” 获取激活教程,可能之前旧版本教程已经失效.最新Idea2022.1教程亲测有效,一键激活。

Jetbrains全家桶1年46,售后保障稳定

请简要回答避雷针的工作原理?

避雷针由于曲率半径小,电荷面密度大,从而产生尖端放电现象,导致自身与带电云层形成回路。导致自身电荷放出从而不会被雷击中,当带电云层密度过大,避雷针通过接地把电引下大地

“分子电流假说“是谁提出的?请解释“分子电流”。

安培。在原子、分子等物质微粒内部,存在着一种环形电流—-分子电流。分子电流使每个物质都成为微小的磁体,他的两侧相当于两个磁极

请解释”磁偶极子“。

磁偶极子是类比电偶极子而建立的物理模型。具有等值异号的两个点磁荷构成的系统称为磁偶极子。磁偶极子的物理模型是一段封闭回路电流

感应电流流向为何要遵从楞次定律?

楞次定律可具体表述为:运动导体上的感应电流受的磁场力总是反抗导体的运动。这里感应电流的效果是在回路中产生了磁通量,而产生感应电流的原因则是’原磁通量的变化‘

产生动生电动势的非静电力是洛伦兹力,在电源内部非静电力要克服静电场力做功,洛伦兹力做功吗?

动生电动势的非静电力就是我们常说的洛伦兹力。导体以垂直磁感线的方向在磁场中运动,在同时垂直于磁场和运动方向的两端产生电动势,称为动生电动势。洛伦兹力客服经典场力,将电子从高电位移移向的低电位做功,使导体两端形成电势差,产生电动势。

请问感生电场和静电场有什么异同?

  • 两者的电场线特点不同:静电场的电场线其电场线起于正电荷终止于负电荷是不闭合的
  • 感生电场的电场线有起点、终点,是闭合的
  • 静电场力电场力做功和路径无关,只和移动电荷初末位置的电势差有关
  • 感生电场中移动电荷时,电场力做功和路径有关,因此不能引用电势,电势能等概念
  • 静电场由电荷进行产生
  • 感生电场由变化的磁场产生

位移电流与传导电流的异同

位移电流只表示电场的变化率。与传导电流不同。他不产生热效应,化学效应
唯一共同点仅在于可以在空间激发磁场,但二者的本质不同。

举例说明安培力的作用

安培力的应用非常广泛,电流表,电动机等都是安培力应用的例子,由于安培力的大小计算只局限在匀强磁场中,通电导线与磁场垂直或平行这两种场景,因此,安培力的应用主要有解决竖直平面内通电导线受安培力平衡的问题。光滑斜面上的通电导线受安培力平衡的问题,以及安培力的平衡与电路综合的问题。

电介质对电容器的影响有哪些

电容中间的电介质起提高电容容量的作用。加入电介质后,存储电荷的能力提高了,所以电容也就升高了。电介质的电阻率一般都很高,被称为绝缘体,如果不加电介质的话,空气会有一定的导电能力,因而存储电荷的能力会弱一些,而加入电介质后,电容正负极板的绝缘性能就要比没有电介质时好,也就是存储电荷的能力提高了,所以电容也就升高了。

为什么雷雨天气不要在空旷地带行走

雷雨天,人在空旷的地带上形成了 突出,导致该地带人的曲率半径变小,电荷面密度就越大,周围场强变大,容易将空气分子分离,形成导电通路,这样就很容易被雷击。

法拉第在总结电磁感应规律时,主要做了哪几类实验?

洛伦兹力是指带电粒子在磁场中受的力,是安培力的微观解释

洛伦兹力和安培力是什么关系

洛伦兹力是指带电粒子在磁场中受的力,是安培力的微观解释

为什么说霍尔效应是安培力问题研究中的副效应

安培力的实质是形成电流的定向移动的电荷所受洛伦兹力的合力。当电流垂直于外磁场通过半导体时,载流子发生偏转,垂直于电流和磁场的方向会产生一附加电场,从而在半导体的两端产生电势差,这一现象就是霍尔效应。半导体两端的电势差,会影响电荷的运动,即电荷不仅仅收到洛伦兹力,故为研究安培力的副效应。

同轴电缆的基本原理

使用一般电线传输高频率电流,这种电线就会相当于一根向外发射无线电的天线。这种效应损耗了信号的功率,使得接收到的信号强度减少。同轴电缆的设计正是为了解决这个问题。中心电线发射出来的无线电被网状导电层索戈里,网状导电层可以通过接地的方式来控制发射出的无线电。

法拉第电磁感应定律中的负号

原磁通增大时,感应电流的磁通与原磁通方向相反,起抵消原磁通增大的作用,此时的感应电动势为负

感生电动势和涡旋电场,没有导体存在的区域,感生电动势有没有可能存在,涡旋电场有没有可能存在?

变化的磁场在其周围激发一种新的电场,称为感生电场或涡旋电场。处于电场中的电荷会受到感生电场力的作用,感生电场力是产生电动势的非静电力,其感应电场的存在与是否存在闭合电路无关。由此可见,磁通量的变化仅仅是感生电动势的表象,真正成因还是涡旋电场的出现

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌侵权/违法违规的内容, 请联系我们举报,一经查实,本站将立刻删除。

发布者:全栈程序员-站长,转载请注明出处:https://javaforall.net/223062.html原文链接:https://javaforall.net

(0)
全栈程序员-站长的头像全栈程序员-站长


相关推荐

  • 分享一个免费的图片去水印网站[通俗易懂]

    分享一个免费的图片去水印网站[通俗易懂]一、软件截图二、操作说明1、先上传图片2、点击选择区域,在图片上选择要去水印的区域,可支持同时选择多个区域。3、点击开始去水印4、保存去水印的图片到本地。5、如果不满意可再次选择。三、免费体验地址http://121.196.27.184:8080/…

    2025年7月14日
    4
  • Nginx中sendfile的作用

    Nginx中sendfile的作用那么sendfile是什么东西,他是怎么影响性能的…… sendfile实际上是Linux2.0+以后的推出的一个系统调用,web服务器可以通过调整自身的配置来决定是否利用sendfile这个系统调用。先来看一下不用sendfile的传统网络传输过程:read(file,tmp_buf,len);write(socket,tmp_buf,len);硬盘>>…

    2022年6月6日
    40
  • IDEA使用模板自动生成类注释和方法,解决方法注释在接口中或普通类的方法外使用模板注释不带参数的情况

    IDEA使用模板自动生成类注释和方法,解决方法注释在接口中或普通类的方法外使用模板注释不带参数的情况IDEA自动生成类注释和方法注释类注释方法注释类注释按照下方路径打开设置File->Settings->Editor->FileandCodeTemplates->Includes->FileHeaderFileHeader代码/***@author${USER}*@dateCreatedin${DATE}${TIME}*@modifiedBy${USER}in${DATE}${TIME

    2022年8月30日
    5
  • 什么是EDR!

    什么是EDR!一、端点检测与响应端点:台式机、服务器、移动设备和嵌人式设备等。攻击者往往首先利用目标网络中的脆弱端点建立桥头堡,再通过进一步的漏洞利用来构筑长期驻留条件,最终迈向既定目标。端点检测与响应((EndpointDetectionandResponse,EDR):完全不同于以往的端点被动防护思路,而是通过云端威胁情报、机器学习、异常行为分析、攻击指示器等方式,主动发现来自外部或内部的安全威胁…

    2022年6月2日
    200
  • Mac下pycharm如何安装pytorch「建议收藏」

    Mac下pycharm如何安装pytorch「建议收藏」通过虚拟环境virtualenv安装pytorch首先提及,下面的命令,我都是直接在macos上的pycharm中的terminal执行的1、安装virtualenv虚拟环境:pipinstall-ihttps://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple–upgradevirtualenv或者python-mpipinstall-ihttps://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple–upgradevir..

    2022年8月28日
    8
  • Java字符串转集合_java集合转数组

    Java字符串转集合_java集合转数组数组转集合方法使用Arrays.asList(数组)代码如下: //定义一个字符串 Stringzhuan=”1,2,3,4,5,6,7,8,9″; //分割字符串String[]split=zhuan.split(“,”);//把数组转成集合List<String>stringList=Arrays.asList(split);//输出结果S

    2022年9月19日
    3

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

关注全栈程序员社区公众号