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不会 根据能量守恒定律,能量不可能凭空产生,所以电子高速度冲击磁场不会产生大量的能量,电子高速度冲击磁场,进入磁场后,会被磁场约束,做匀速圆周运动(垂直进入磁场),或匀速直线运动(平行磁场线进入磁场),螺旋线运动(斜进入磁场),不论哪种,电子的能量不会变化。更不会产生大量的能量
4个回答
如果是匀速运动,有一个简便的方法计算电场和磁场:先以电子为参考系,电场就是通常的库伦场,再利用洛伦兹变换以及电磁场的变换公式算出实验室中的电磁场。电场磁场都会有,具体表达式你自己推导吧。
1个回答
就是直流电产生的磁场,也就是通电导线在电流不变化的情况下周围的磁场。单个电子运动,只是电流极为微弱。
电子的磁场则完全不同:静止电子不产生磁场,因此其内部没有磁场源;运动电子产生蜗旋磁场,因此其内部增加了由外力能量转换而来的磁场源,[3]并且由这个磁场源所产生的磁场永远是蜗旋场,根本没有磁荷或磁单极子存在
这是实验得出的结果,类似于数学里的“公理”,你必须要承认的,没有为什么
2个回答
电子在磁场中作圆周运动时不会产生电磁波 因为无电流的变化啊
电磁干扰源的测试: 要解决电磁干扰的问题,首先从寻觅干扰源入手,并测量出其幅度,而后有针对的解决电磁干扰的问题,或消减烦扰源,或有用地切断电磁烦扰穿传递道路。
电子和正电荷之间产生吸引力。对于电子来说,这个力指向为圆心的正电荷。 假如没有磁场,电子将靠近正电荷。 所以洛伦兹力的方向和电场力方向相反。 电子在做圆周运动,向心力指向圆心,显然由正电荷提供。 所以有向心力+洛伦兹力=电场力 mrw^2+Bqrw=qe mrw^2+Bqrw=3Bqrw mw=2B...
储能是储的磁能,磁能不断产生电动势,在导线内部形成自耗电流,生成热量,释放到外界。
这里 电路断开自然没有电流,实际上这个是楞次定律 电感在断开的瞬间,产生自感电动势,这个电流方向与原来一样(通过电流方向判断电动势的正负极)
这是麦克斯韦的电磁场理论。变化的磁场电场只是这个统一的电磁场的具体体现,形成一个不可分离的统一电场。电产生磁是因为运动的电荷要在空间产生磁场,用场的观点来分析,这个磁场是由变化的电场产生的。其实磁生电也可以用这个理论来解释。
开关接通时,电流经过线圈产生磁场;断开时,磁场通过线圈产生感应电动势。。。你书上不是说得很明白了吗?
两个电子的初速度、方向相同,射入匀强磁场后,只受洛仑兹力作用发生偏转,并以不同的角度射出,但速度仍为初始速度。 其结果V1/V2=1
当受到外加磁场作用时,电子轨道运动会发生变化,而且在与外加磁场的相反方向产生很小的合磁矩
不会、、、
将 Vo 分解成与 B 相垂直的分量 V1 和相平行的分量 V2. 那么,电子以速度 V1垂直进入磁场 B,此时电子的轨迹为一个圆,这是高中课本中讲到的;而 V2 分量不受磁场的作用,此时电子做沿着 V2 方向做匀速运动。这两个运动合成,就是沿着螺旋线运动。
通过右手定则确定其受洛伦兹力方向,分析其受力情况(是否受重力,电场力,等),然后分析其运动状态,列方程,正确解答即可。
正确
其实这块你们高中书上讲得有问题。这么说其实是会误导学生的。我不知道有多少人会对高中书上电磁波的电场和磁场分布图,产生疑问。其实在麦柯斯韦方程中,变化分为空间变化和时间变化。其实我们平时说的变化,一般是指时间变化,但是这里不行。空间变化其实是指的空间的不均匀分布,即有的地方电场强有的地方电场弱。而空间...