
【電】 magnetic effect of current
電流的磁效應(Magnetic Effect of Electric Current)是指通電導體周圍産生磁場的物理現象,其核心原理是電荷運動形成磁場。以下是漢英詞典視角的詳細解釋及權威依據:
英文對應:Magnetic Effect of Electric Current
釋義:當電荷(電子)在導體中定向移動形成電流時,其周圍空間會激發環形磁場,磁場方向由安培定則(右手螺旋定則)判定。
奧斯特實驗(Oersted's Experiment)
1820年丹麥物理學家奧斯特發現:通電導線使附近磁針偏轉,首次揭示電與磁的聯繫。
公式:磁場強度與電流關系滿足畢奧-薩伐爾定律:
$$ dmathbf{B} = frac{mu_0}{4pi} frac{I dmathbf{l} times mathbf{hat r}}{r} $$
其中 $mu_0$ 為真空磁導率,$I$ 為電流強度。
安培定則(Right-Hand Grip Rule)
定義電流磁效應為“電流通過導體時産生磁場的現象”,強調其作為電磁學基礎的地位 。
指出奧斯特實驗是電磁學誕生的标志,推動麥克斯韋方程組建立 。
詳述安培定則的應用場景及磁場方向判定規則 。
中文 | 英文 |
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電流的磁效應 | Magnetic Effect of Current |
安培定則 | Ampere's Circuital Law |
磁場方向 | Magnetic Field Direction |
通電螺線管 | Current-carrying Solenoid |
洛倫茲力 | Lorentz Force |
注:引用來源詳見權威出版物及學術機構公開資料,未提供鍊接以确保信息可靠性。
電流的磁效應是電磁學中的基礎概念,指電流通過導體時會在其周圍産生磁場的現象。以下是詳細解釋:
1. 發現與意義
1820年,丹麥物理學家奧斯特在實驗中首次觀察到通電導線能使附近的小磁針偏轉,揭示了電與磁之間的直接聯繫。這一發現推翻了此前認為電和磁無關的觀點,為電磁學的發展奠定了基礎。
2. 基本原理
3. 典型應用
4. 相關公式
對于長直導線産生的磁場,磁感應強度可表示為:
$$
B = frac{mu_0 I}{2pi r}
$$
其中,$mu_0$為真空磁導率,$I$為電流,$r$為到導線的距離。
5. 與電磁感應的區别
電流的磁效應是“電生磁”,而電磁感應(法拉第定律)是“磁生電”,兩者共同構成麥克斯韋方程組的核心内容。
這一效應是現代社會電力技術的重要基礎,從家用電器到工業設備均依賴其原理運作。
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