安培分子电流假说英文解释翻译、安培分子电流假说的近义词、反义词、例句
英语翻译:
【化】 Ampere hypothesis
分词翻译:
安培的英语翻译:
ampere
【化】 ampere
【医】 a.; amp.; ampere
分子电流的英语翻译:
【化】 molecular current
假说的英语翻译:
【医】 hypothesis; postulate
专业解析
安培分子电流假说(Ampère's Molecular Current Hypothesis)
1. 假说定义与核心内容
安培分子电流假说(Ampère's Molecular Current Hypothesis)由法国物理学家安德烈-马里·安培(André-Marie Ampère)于1821年提出。该假说认为:物质的磁性源于微观层面的环形电流。具体而言,磁性物质内部存在大量分子级别的闭合电流回路(称为"分子电流",Molecular Current),每个分子电流等效于一个小磁体,其磁矩方向决定宏观磁性。
2. 物理机制与数学表达
- 分子电流与磁矩:每个分子电流环的磁矩 (vec{m}) 与电流强度 (I) 和环路面积 (vec{A}) 成正比,即:
$$vec{m} = I cdot vec{A}$$
当外部磁场作用于物质时,分子电流环的取向趋于一致,导致宏观磁化。
- 磁化强度关联:宏观磁化强度 (vec{M}) 定义为每单位体积内分子磁矩的矢量和:
$$vec{M} = frac{sum vec{m}}{Delta V}$$
3. 历史背景与科学意义
安培提出此假说时(1821年),旨在解释汉斯·奥斯特发现的电流磁效应(1820年)。该假说首次将磁现象归因于电荷的运动,而非当时主流的"磁荷"理论,为麦克斯韦电磁理论奠定基础。
4. 现代修正与局限性
现代量子力学表明,磁性主要源于电子自旋(Spin)和轨道角动量,而非经典分子电流。但安培假说仍可定性解释顺磁性、抗磁性等现象,且其"等效电流"模型在电磁学分析中广泛应用(如安培环路定理)。
权威参考文献
- Ampère, A.-M. (1826). Théorie des phénomènes électrodynamiques. Mémoires de l'Académie Royale des Sciences.
- Griffiths, D. J. (2013). Introduction to Electrodynamics (4th ed.). Pearson.
- Purcell, E. M., & Morin, D. J. (2013). Electricity and Magnetism (3rd ed.). Cambridge University Press.
- Feynman, R. P., Leighton, R. B., & Sands, M. (2011). The Feynman Lectures on Physics, Vol. II. Basic Books.
网络扩展解释
安培分子电流假说是由法国物理学家安培在19世纪提出的理论,用于解释物质的磁性本质和磁现象的起源。以下是详细解释:
1.假说的核心内容
安培假设,在物质的原子、分子等微观粒子内部存在环形电流(即分子电流),这种电流使每个微粒成为微小的磁体,具有两个磁极。
- 当物质未被磁化时,分子电流的取向杂乱无章,磁场相互抵消,整体不显磁性。
- 在外磁场作用下,分子电流的取向趋于一致,表面未抵消的电流形成宏观磁性。
2.解释的磁现象
该假说成功解释了以下现象:
- 永磁体的磁性:磁体内部分子电流有序排列,形成宏观磁场。
- 磁化与退磁:外磁场使分子电流取向一致(磁化),撤去磁场后热运动导致取向混乱(退磁)。
- 磁现象的电本质:所有磁性均源于电荷的运动,而非传统“磁荷”概念。
3.现代理论的修正与补充
安培时代因缺乏原子结构知识,假说存在局限性。现代物理认为:
- 分子电流的本质是电子绕原子核的运动和自旋产生的等效电流。
- 电子云模型取代了早期“电子绕核轨道”的经典描述,但假说仍为理解磁性提供了简化模型。
4.意义与影响
- 统一电与磁:揭示了磁现象的本质是电荷运动,为电磁学理论奠定了基础。
- 应用延伸:解释了软磁材料易磁化、永磁体难退磁等特性,指导了磁性材料的研究。
如需进一步了解,可参考权威资料如(2025-01-20)和(2024-12-24)的详细论述。
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