
【电】 magnetic effect of current
电流的磁效应(Magnetic Effect of Electric Current)是指通电导体周围产生磁场的物理现象,其核心原理是电荷运动形成磁场。以下是汉英词典视角的详细解释及权威依据:
英文对应:Magnetic Effect of Electric Current
释义:当电荷(电子)在导体中定向移动形成电流时,其周围空间会激发环形磁场,磁场方向由安培定则(右手螺旋定则)判定。
奥斯特实验(Oersted's Experiment)
1820年丹麦物理学家奥斯特发现:通电导线使附近磁针偏转,首次揭示电与磁的联系。
公式:磁场强度与电流关系满足毕奥-萨伐尔定律:
$$ dmathbf{B} = frac{mu_0}{4pi} frac{I dmathbf{l} times mathbf{hat r}}{r} $$
其中 $mu_0$ 为真空磁导率,$I$ 为电流强度。
安培定则(Right-Hand Grip Rule)
定义电流磁效应为“电流通过导体时产生磁场的现象”,强调其作为电磁学基础的地位 。
指出奥斯特实验是电磁学诞生的标志,推动麦克斯韦方程组建立 。
详述安培定则的应用场景及磁场方向判定规则 。
中文 | 英文 |
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电流的磁效应 | Magnetic Effect of Current |
安培定则 | Ampere's Circuital Law |
磁场方向 | Magnetic Field Direction |
通电螺线管 | Current-carrying Solenoid |
洛伦兹力 | Lorentz Force |
注:引用来源详见权威出版物及学术机构公开资料,未提供链接以确保信息可靠性。
电流的磁效应是电磁学中的基础概念,指电流通过导体时会在其周围产生磁场的现象。以下是详细解释:
1. 发现与意义
1820年,丹麦物理学家奥斯特在实验中首次观察到通电导线能使附近的小磁针偏转,揭示了电与磁之间的直接联系。这一发现推翻了此前认为电和磁无关的观点,为电磁学的发展奠定了基础。
2. 基本原理
3. 典型应用
4. 相关公式
对于长直导线产生的磁场,磁感应强度可表示为:
$$
B = frac{mu_0 I}{2pi r}
$$
其中,$mu_0$为真空磁导率,$I$为电流,$r$为到导线的距离。
5. 与电磁感应的区别
电流的磁效应是“电生磁”,而电磁感应(法拉第定律)是“磁生电”,两者共同构成麦克斯韦方程组的核心内容。
这一效应是现代社会电力技术的重要基础,从家用电器到工业设备均依赖其原理运作。
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