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2024-09-09 15:49:50 热门直播 威觅丹

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磁力线的实质是什么?

磁力线的实质是时空中“以太汤”的流动,时空扭曲运动。

两根平行相邻导线,通同向电流相吸,通逆向电流相斥,证明负电荷同向运动相吸,逆向运动相斥。

电子在线圈中做绕圈运动形成磁场,电子在物体中做绕圈运动形成磁场,绕圈运动方向决定磁场的磁极性质。

真空不空存在“以太汤”,两个相邻的、逆向或同向的电荷在“以太汤”中运动,就像大海中两艘靠近并排的航道中行驶一样,同向航行相吸,逆向航行相斥。

地球内部带有大量的负电荷,在地球公转或自转时,这些负电荷在“以太汤”中同向运动,产生吸引力,所以万有引力来源于物体的运动,万有引力属于磁力。

宇宙中只存在一种基本力,核力也是电荷在“以太汤”中运动产生的吸力或斥力,同样属于磁力。

道生一:道是宇宙黑洞,气聚为物物散为气,黑洞分解了物质,形成“以太汤”。“以太汤”在宇宙中的分布不均匀,造成“以太汤”流动,物质跟随“以太汤”运动,由于惯性的原因,产生速度差,形成宇宙磁力场。

一生二:磁力场有两极,磁性同极相斥,不同极相相吸。负电荷同向运动形成万有引力,负电荷逆向运动形成斥力,让星系能够扩张形成宇宙膨胀力。

二生三:宇宙除了万有引力和宇宙膨胀力外,还有一个公自转偏向力。天体在“以太汤”流体中公转和自转,会形成一个类似香蕉球的偏向力,这个公自偏向力,我把它命名为“太上神力”,也属于磁力。

磁力线的实质是教学工具,帮助人类直观地理解磁场。

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图示:地球的磁场庇佑了地球上的生命演化历程,但地磁场在发生周期性的南北极翻转,在翻转期间地磁场的强度将降到最小值。

人类是一种眼见为实的动物,因此在历史上第一次发现电磁场这种无法眼见的东西时,聪明的法拉第利用铁屑在磁场中的排列,发明了用磁力线表达磁场的方法,这个方法沿用至今。

图示:法拉第发明了用铁屑表示磁场的形象演示法

而且它还能形象的表示出磁场的强弱呢。如果铁屑形成很多线,并且线和线之间的间隙很小,那就代表磁场很强。如果铁屑形成的线条相距较远并且线条不多,那么磁场较弱。

图示:铁屑排列的线的数量和线之间的间距,能暗示磁场的强弱

磁场线或磁力线类似于地形图上的等高线,因为它们都在表示某种连续不变的东西,并且不同的映射比例也将显示更多或更少的线。使用磁力线作为磁场的形象表示是有利的。许多磁性(和电磁)定律因此可以使用简单的概念来进行完整而简明地陈述,例如穿过某个表面的磁力线的“数量”等,这些概念都可以快速转换为相应的数学形式,帮助理解。

图示:磁通量的形象表示和数学计算,变得方便易懂。

但实际上,真实的磁场本身当然并不存在什么线,更好的类比并不是线,而是如阴影那样的渐变,用光影变幻来表示磁场可能更合乎实际情况,在磁场场强大的地方,阴影更重,磁场强度小的地方则阴影变淡。现在,我们知道用铁屑来演示磁场具有一些潜在的弊端。

1、它只能演示一个二维平面,但磁场其实是一个三维的球状场

2、铁屑的存在并在磁场诱导下进行的排列本身就会改变原有的磁场

磁场:磁场的本质是电荷的运动。

因此通常用电磁场来称呼它比较合适,磁场存在于移动的电荷周围,静止状态的电荷仅存在电场,称为静电场。

图示:静止电荷间的关系,同性电荷相互排斥,异性电荷互相吸引。电场线就是模拟磁力线画出来的。

事实证明,当电荷开始运动时,它就开始产生磁场。并且电荷沿着导体移动的速度越快,该电荷周围的磁场强度就越大。此外,磁场还具有方向性,方向相同的磁场可以相互叠加,方向相反的磁场会相互抵消。简单说就是, 电荷移动得越快,同向运动的电荷数量越多,这些电荷周围的电磁场就越强。现在我们就可以理解,当直流电流过的普通的铜线圈时,铜线圈周围就会出现磁场,并且线圈的匝数越多,通过它的电流越大,其周围的磁场强度就会越大。而更重要的是,这一过程还可以颠倒过来,如果线圈中有运动的磁场,那么它也可以转换成电流!这大概是人类历史上最重要的发现,让我们可以摆脱化学电池,而利用电磁感应现象,直接将机械能转换为非常有用的电能。

图示:线圈和电流计,当一块磁铁穿过线圈时,产生感应电流,通过电磁转换,部分机械能转变为电能。

那么永磁体又是怎么产生出磁场的呢?

永磁体的磁场同样来自电荷的运动,它们直接由构成原子的电子的运动产生并维持。

更多的内容就不详细阐释了,那已经是一个新的问题。


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磁感线是一种物理模型,是人们为了形象而又方便的描述磁场假想出来的曲线,并不是真实存在的。

将铁钉、铁块等物体放在磁体附近,就会受到吸引,说明在磁体的周围存在一种特殊物质,叫做磁场。磁体间的相互作用就是通过磁场发生的,磁场的基本性质就是对放入其中的磁体产生磁力的作用。磁场看不见摸不到,我们却可以通过它所表现出来的性质研究它,这就是物理的魅力所在。

通过在磁场中放置小磁针,可以观察磁场的方向,为提高磁针的密集度,用细铁屑代替小磁针。细铁屑排列成一条条规则的曲线,形象直观的描述了磁体周围磁场的分布情况,但却不太方便。有鉴于此,人们仿细铁屑的规则排列,在磁场里画一些有方向的曲线,这样的曲线就叫磁感线。磁感线上,任何一点的切线方向表示该点的磁场方向,曲线分布的疏密表示磁场的强弱。所以说磁感线是人们为形象而方便的描述磁场假想出来的曲线,并非真实存在的线。


磁力线是什么?这首先要搞清磁场是什么。磁波的夲质是一种波,我称它为磁波。磁场是由磁波的传播形成的。磁场看似静止不动,实际上是由波的传播在不断运动。磁波是一种不同于已知的波,它有传播途径,有传播速度,它的传播速度是光速。磁波概念不是空想出来的,是经由实验分析出来的。磁波的特证如下,它以光速传播的途径可以是直线,也可以是曲线,它能自行返回,磁波能传递力,这是它最神奇的地方。一块磁铁或一个通电线圈,它们周围存在磁场,撒上铁粉就显示出它的磁力线,如果画上这磁力线正交线,可以看到,这些正交线从磁铁或线圈的表面出发,向外延伸,它们不相互穿揷,如果相遇,便立即终止。磁波由磁

铁,或线圈中的电流发射,沿正交线向外传播,並在传播途中不断地分出一部份磁波沿原途返回,直至全部返回,今天说到这儿。

磁力线是科学家发明的一种描述磁场分布的方法

磁力线又叫做磁感线。磁力线并不是真实存在的,而是人为想象出来的一种可以形象描述磁体周围磁场分布的一种方法,该方法最早是由法拉第提出来的。

如上图所示,将U形磁铁放入铁屑当中,就可以形象的看见磁场的分布,磁感线的灵感就来源于此。

通过磁感线可以清晰的了解磁体周围磁场强弱分布情况。磁铁存在两个磁极,即N极与S极,磁极周围的磁感线最密集,离磁极越远,磁感线就越稀疏。磁感线密集的地方磁力较强,磁感线稀疏的地方磁力较弱,通过磁感线的疏密变化,就可以清晰的了解磁场周围的磁力分布情况。

磁感线是闭合的曲线,彼此之间互不相交,分布于无穷远点(因为电磁力是长程力,作用于无穷远点),越远越稀疏。我们规定:磁力线总是N极出发、S极到达,磁体内部的磁力线则从S极到N极。如下图所示:

真实的磁场分布是三维连续的,而我们描述的只是一个简单的离散的二维状态下的磁力分布。

除了磁力线,类似的还有电力线,电力线是用来描述电场分布情况的。

磁场的本质

磁场源于电荷的运动。许多微观粒子都带有电荷,比如质子带正单位电荷(元电荷),电子带负单位电荷,夸克带有分子电荷。

凡是带有电荷的粒子周围都存在电场,当粒子运动时便产生了磁场,比如所有带电粒子都存在自旋(类似于自转)。总之磁场和电场是相伴相生的,因为粒子不可能保持绝对静止。

磁场和电场很相似。磁体之间,同极相斥,异极相吸;电荷有正电荷与负电荷之分,电荷之间同性相斥,异性相吸。

自然界中只有少数几类物质具有天然的磁性,比如铁钴镍等,这与它们的结构有关,特别是原子的结构。磁铁的磁性来源于原子,而原子的磁性则主要来源于电子。电子主要有两种运动方式,一种是自旋,还有一种是统原子核运动。通常情况下,物体内部的原子的磁场方向是杂乱分布的,彼此之间相互抵消,对外便不显磁性。

磁场之间可以相互叠加。金属导线在通电之后,也会形成磁场,这儿的磁场就是由导体中的自由电荷在电场的作用下定向移动形成的。微观电子的磁场通过叠加之后便成了宏观世界中的磁场。利用这种原理可以制作软磁体,也就是我们常说的电磁铁,当通电之后,便会产生磁性,断电之后磁性便会消失。

磁铁是永磁体,这主要源于它特殊的结构,即使不带磁性的铁也可以在强磁场的作用下被磁化。不过需要注意的是,永磁体只有在一定温度下才能保持磁性。

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