關於電磁場與電磁波的問題,關於電磁場與電磁波中的問題

2021-03-03 20:58:55 字數 3279 閱讀 6633

1樓:匿名使用者

不對,取實部是乘cos(wt),不是t=0。

關於電磁場與電磁波的問題

2樓:鯨魚百科

1 因為頻率低

來的電磁波穿越導體的

源時候,由於e=hv,v頻率低能量就低,波動性更明顯一些,容易發生衍射反射,被導體吸收的比例低,損耗小,不容易使得導體內部原子或分子外層電子發生電離,也就不會引起電子躍遷,所以更容易傳播

2 電離層是有大量離子和自由電子,足以反射電磁波的部分大氣層。距地面高度70~500 km,能使無線電波改變傳播速度,發生折射、反射和散射,產生極化面的旋轉並受到不同程度的吸收。電離層充滿了大量自由電荷,當遇到電磁波時,這些自由電荷隨著電場**,同時重新發出電磁波,這就是反射。

就像一個有很多自由電子的超級導體一樣

3樓:往來格

針對樓上錯誤的回抄答,我必襲

須糾正一下!

低頻電磁波bai容易傳播不是拿du能量說事的,是波長zhi!

由於頻率低,波長大dao,大到比一般建築物的尺寸都大,遇到障礙物直接發生衍射,也就是越過障礙物繼續傳播。頻率高的時候,波長很小,電磁波遇到障礙物時無法發生衍射,大多被反射和散射掉了,這樣就沒法傳播了。

關於電離層反射電磁波是因為:電離層裡有許多自由電子和帶電離子,可以被看作是一層良導體,我們知道電磁波在導體中無法傳播,不管入射角多大,折射角都非常小,幾乎是垂直於入射面的,這樣透射進去的很少,一般可以認為是全反射。

4樓:科幻怪怪

電磁波波bai形就像是無數畫素排列

du組成的zhi。而波越長,dao

波形半徑越大,專曲度越小。曲度越小屬,產生的支援力越小。這樣頻率越低,越容易被分子割開,從而畫素越容易從寬廣無比的化學空間通過。

而頻率越低,分子割開時,產生停留在分子上的畫素越少;或者通過物體越薄,停留在分子的畫素越少;同樣通過物體密度越小,停留的畫素也越少。所以頻率越低,越容易傳播。反過來電磁波越短,半徑越小,曲度越大,就會使畫素曲度產生的支援力,超過電磁波的傳導能力,這樣分子就無法對電磁波產生切割。

也就使分子對電磁波產生阻礙,反過來阻礙使電磁波對分子產生撞擊,撞擊也就使電磁波的能量,有的轉變成分子內能,有的被反射回來。比如光波連一張紙都傳播不過去,卻能使物體發熱,卻能使物體反光。這就是說電磁波因頻率不同,而會分層,產生不同的性質。

電離層的電離子之間的化學空間,都被電離釋放的能量給管制起來,所以波長的被擋住過不去。而非常短的光波,因小於兩個離子之間的間隙,使離子無法產生管制,所以光基本暢通無阻。

手機通訊波長僅是釐米單位,很難衍射繞行進屋。

而一般建築沙石密度很小,所以損失的畫素,還能滿足訊號要求。

關於電磁場與電磁波的問題

5樓:科幻怪怪

絕緣體大多bai數都是非金屬,du這樣絕緣體顆粒的密度很zhi小,也就dao是絕緣體內部的化學回空間比較大答,所以波長比較長的電磁波在通過絕緣體時,波形被絕緣體顆粒切割的比例,幾乎可以忽略不計,比如半導體受絕緣體的影響很小。而波長很短的電磁波,比如光波,由於波長太短,這樣波形被切割的比例,就會讓波形潰不成軍,使波形的能量只好轉換成分子的內能,或被轉換、轉移成其它形式的能量。所以光波不能透射過去。

而伽馬線波長非常非常短,這樣物質顆粒之間的化學空間就夠伽馬線通過的,所以相反波長足夠短的電磁波,又能像半導體那樣能通過。所以電磁波能不能透射過去,不能一概而論。即電磁波範圍太寬太寬,所以電磁波的性質也是分段產生的。

6樓:匿名使用者

首先電磁波傳播不需要介質,只要溫度沒有達到絕對零度都可以產生電磁波

如果是外源版電磁波要穿權透一個介質,如果這個介質無限大,電磁波不能形成繞射,如果介質無限厚,電磁波沒有辦法投射而是會被介質吸收而衰減。所以不能透過。

關於電磁場與電磁波中的問題

7樓:阿a道夫

嗯,運動電荷既會復產生電場,

制又會產生磁bai場 。電荷運不運動都會產du生電場,運動的電荷zhi產生變化的電dao場,變化的電場產生磁場。 「混合」的,變化的電場產生磁場,變化的磁場產生電場,這樣它們就混合的; 當然是一種新的場。

電場與磁場的簡單混合當然不能算電磁場

8樓:近茵

運動的電荷一定會產生電場,但已不是靜電場~可能會產生磁場,前提是變速運動(選擇地面為參考系)~電磁場不是一種新的場~電場、磁場不分家,磁場的本質是電場的相對論效應~

電磁場與電磁波的問題 求具體的答案

9樓:匿名使用者

首先電磁波能在任何介質傳播,這是非常肯定的。

但是當電磁波在傳播的途中遇到固體阻礙物的時候,特別是金屬一類的阻礙物的時候,電磁波的能量就會減弱或者消失。那是因為固體阻礙物,特別是金屬的密度大,當電磁波要穿越它(也就是通常說的電磁波的傳播)的時候,電磁波微弱的能量就要被它吸收掉。所以,我們通常要對一般的電磁波進行遮蔽的時候,非常簡單的拿個金屬罩住就行了。

如果電磁波的能量足夠大,你就可以看到波的傳播了,高中或大學的試驗室可以提供波在固體物質傳播的試驗。

像你所說的,電磁波是由電磁場擾動形成的,所以就是因為有了電磁場的作用才有了電磁波的傳播,所以電磁場不論你中間是是什麼介質,它都是客觀存在的,它的存在形成了電磁波。你可以這樣認為電磁場是不能傳播的,電磁場擾動形成的電磁波才能傳播。不明白請追問。

電磁場是以波的形式向外傳波的 電磁場實質是空間傳波的電場與磁場 變化的電場周圍產生磁場 變化的磁場周圍又產生電場 這樣電磁場就以這兩種橫波的形式向外傳波 電場和磁場在傳波的過程中相互轉化 且電場平面與磁場平面互相垂直 如果說如何開始傳波就是空間變化的電場或磁場產生的那一刻就開始傳播了,書上說電磁場能傳播,只有這個解釋最合理了。那就是電與磁的相互轉化

關於電磁場與電磁波的問題

10樓:匿名使用者

e方向的j的方向是相同

的。的電場與靜電場的穩定性質,是類似的。沿線a方向的版電場強度

權e,電勢被減小。的

零電阻絲,只是假設了超導體電阻為0,電流密度,但電場強度e = 0。

沿0的方向的電場強度,即使他具有相同的方向,但與電流方向,電勢,以減少的減少量是u = e除息= 0。

所以不減少零電阻絲是等電位體,所以是沒有減少的潛力,其實,但也減少了0根短語「沿電場強度e的方向,潛在的減少「並不矛盾。

回到您的公式,0電阻裝置無窮大,如果e是不等於零,則j無限導流。超導體中,有一個關鍵的引數jt jt大於,已經不再是一個超導體,使他們成為不為0電阻。超導體e必須為0。

一個零向量的方向並不重要。

電磁場與電磁波中關於束縛電荷密度的問題

體分佈來束縛電荷存在的條件源 非均勻介質或者介質內bai存在自由電荷du。除非你以後進行更專業的zhi學習,否則很難碰dao到體分佈的束縛電荷。比如你題目裡的這個題,介質就是均勻介質,裡邊也沒有自由電荷,只有束縛電荷,因此束縛電荷是面分布的。如圖,在外電場作用下,無極分子會被拉開,有極分子呈定向排列...

關於電磁場問題,關於電磁場的問題?

兩個等電荷同電性電子無論做什麼運動都是相斥,且距離越近排斥力越大。這個排斥力屬於電場力,與磁力無關。肯定是相斥,受力根據庫倫定律來計算。受到靜電力大小為f ke r 相斥,受力根據庫倫定律來計算,受到靜電力大小為f kq r 方向在他們的連線所在的直線上。兩個電荷一般不存在相互作用的安培力,只有電荷...

電磁場是不是等於磁鐵?電磁場與電磁波是否一樣,或有什麼不同

不是。電磁場是由相互依存的電磁和磁場的總和構成的一種物理場。電場隨內 時間變化時產生磁容場,磁場隨時間變化時又產生電場,兩者互為因果,形成電磁場。磁鐵成分是鐵 鈷 鎳等原子結構特殊,原子本身具有磁矩,一般的這些礦物分子排列混亂。磁區互相影響就顯不出磁性,但是在外力 如磁場 導引下分子排列方向趨向一致...