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BAUMER THALHEIM 正品 ITD01 B14 Y12
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【簡單介紹】
產(chǎn)地類別 進(jìn)口 應(yīng)用領(lǐng)域 地礦,道路/軌道/船舶
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【詳細(xì)說明】

Baumer(堡盟)電氣有限公司是*的具有50年歷史的工業(yè)自動(dòng)化傳感器產(chǎn)品的生產(chǎn)者,在美國,瑞典,德國,法國,意大利,英國和加拿大都擁有自己的生產(chǎn)工廠,產(chǎn)品覆蓋110 多個(gè)國家作為在精密傳感器技術(shù)的世界領(lǐng)xxian者,Baumer一直致力于工業(yè)自動(dòng)化與過程控制產(chǎn)品的研制,在產(chǎn)品的精度可靠性穩(wěn)定性多樣性以及有效需求上不斷滿足客戶要求,保證為客戶提供一liu的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù)以及產(chǎn)品的升級(jí)服務(wù)。

直線電流為例,運(yùn)動(dòng)電荷產(chǎn)生的波動(dòng),以小磁針N處于直線電流I的右側(cè),當(dāng)把小磁針N簡化成一個(gè)環(huán)形電流abcd時(shí),雖然點(diǎn)ab、c、d都處于直線電流I的波動(dòng)范圍之內(nèi),但點(diǎn)a、b、cd處毗鄰運(yùn)動(dòng)的能量大小不等。顯然,Ea>Ec,Eb=Ed。這樣一來,直線電流I的波動(dòng)對(duì)小磁針N的環(huán)形電流abcd就有一個(gè)順時(shí)針的力矩。該力矩作用于繞核旋轉(zhuǎn)的電子,使其順時(shí)針旋轉(zhuǎn),其宏觀表現(xiàn)為小磁針N的北極垂直紙面向外。

然電流產(chǎn)生的波動(dòng)可以影響小磁針的偏轉(zhuǎn),說明該波動(dòng)具有客觀實(shí)在性;兩個(gè)具有客觀實(shí)在性的波動(dòng)相遇時(shí)肯定會(huì)相互影響。

直線電流I2處于直線電流I1的波動(dòng)范圍內(nèi),I1、I2同向并在同一個(gè)平面內(nèi),直線電流I1、I2把空間分成AB、C三個(gè)區(qū)域。分析直線電流I1波動(dòng)時(shí)所形成的毗鄰運(yùn)動(dòng),知區(qū)域A內(nèi)毗鄰運(yùn)動(dòng)的能量大于區(qū)域C內(nèi)毗鄰運(yùn)動(dòng)的能量。當(dāng)直線電流I2波動(dòng)傳播時(shí),在區(qū)域A內(nèi)受到的阻力就要小于在區(qū)域C內(nèi)受到的阻力。這樣電流I2波動(dòng)時(shí)在區(qū)域A內(nèi)的傳播速度vA就要大于在區(qū)域C的傳播速度vC,即vA>vC。根據(jù)“光速不變?cè)?rdquo;,這是不穩(wěn)定的。因此直線電流I2有靠近直線電流I1的趨勢,以使vA=vC=c,表現(xiàn)為同向直線電流相吸。

電荷運(yùn)動(dòng)可以產(chǎn)生波動(dòng)。該波動(dòng)不但會(huì)對(duì)小磁針的偏轉(zhuǎn)產(chǎn)生影響,而且波動(dòng)之間也能互相影響,從而成功地解釋了電磁現(xiàn)象。

可以看出,從運(yùn)動(dòng)電荷入手,分析運(yùn)動(dòng)電荷產(chǎn)生的波動(dòng),可以得到所謂的“磁場”;分析兩個(gè)波動(dòng)的相互影響,可以解釋“同向直線電流相吸”等電磁現(xiàn)象。

電磁理論研究

編輯

電磁學(xué)是研究電磁和電磁的相互作用現(xiàn)象,及其規(guī)律和應(yīng)用的物理學(xué)分支學(xué)科。

早期,由于磁現(xiàn)象曾被認(rèn)為是與電現(xiàn)象獨(dú)立無關(guān)的,同時(shí)也由于磁學(xué)本身的發(fā)展和應(yīng)用,如近代磁性材料和磁學(xué)技術(shù)的發(fā)展,新的磁效應(yīng)和磁現(xiàn)象的發(fā)現(xiàn)和應(yīng)用等等,使得磁學(xué)的內(nèi)容不斷擴(kuò)大,所以磁學(xué)在實(shí)際上也就作為一門和電學(xué)相平行的學(xué)科來研究了。

電磁學(xué)從原來互相獨(dú)立的兩門科學(xué)(電學(xué)、磁學(xué))發(fā)展成為物理學(xué)中一個(gè)完整的分支學(xué)科,主要是基于兩個(gè)重要的實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),即電流的磁效應(yīng)和變化的磁場的電效應(yīng)。這兩個(gè)實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象,加上麥克斯韋關(guān)于變化電場產(chǎn)生磁場的假設(shè),奠定了電磁學(xué)的整個(gè)理論體系,發(fā)展了對(duì)現(xiàn)代文明起重大影響的電工和電子技術(shù)。

根據(jù)近代物理學(xué)的觀點(diǎn),磁的現(xiàn)象是由運(yùn)動(dòng)電荷所產(chǎn)生的,因而在電學(xué)的范圍內(nèi)必然不同程度地包含磁學(xué)的內(nèi)容。所以,電磁學(xué)和電學(xué)的內(nèi)容很難截然劃分,而“電學(xué)”有時(shí)也就作為“電磁學(xué)”的簡稱。

麥克斯韋電磁理論的重大意義,不僅在于這個(gè)理論支配著一切宏觀電磁現(xiàn)象(包括靜電、穩(wěn)恒磁場、電磁感應(yīng)、電路、電磁波等等),而且在于它將光學(xué)現(xiàn)象統(tǒng)一在這個(gè)理論框架之內(nèi),深刻地影響著人們認(rèn)識(shí)物質(zhì)世界的思想。

電子的發(fā)現(xiàn),使電磁學(xué)和原子與物質(zhì)結(jié)構(gòu)的理論結(jié)合了起來,洛倫茲的電子論把物質(zhì)的宏觀電磁性質(zhì)歸結(jié)為原子中電子的效應(yīng),統(tǒng)一地解釋了電、磁、光現(xiàn)象。

和電磁學(xué)密切相關(guān)的是經(jīng)典電動(dòng)力學(xué),兩者在內(nèi)容上并沒有原則的區(qū)別。一般說來,電磁學(xué)偏重于電磁現(xiàn)象的實(shí)驗(yàn)研究,從廣泛的電磁現(xiàn)象研究中歸納出電磁學(xué)的基本規(guī)律;經(jīng)典電動(dòng)力學(xué)則偏重于理論方面,它以麥克斯韋方程組

直線電流為例,運(yùn)動(dòng)電荷產(chǎn)生的波動(dòng),以小磁針N處于直線電流I的右側(cè),當(dāng)把小磁針N簡化成一個(gè)環(huán)形電流abcd時(shí),雖然點(diǎn)a、b、cd都處于直線電流I的波動(dòng)范圍之內(nèi),但點(diǎn)a、b、c、d處毗鄰運(yùn)動(dòng)的能量大小不等。顯然,Ea>Ec,Eb=Ed。這樣一來,直線電流I的波動(dòng)對(duì)小磁針N的環(huán)形電流abcd就有一個(gè)順時(shí)針的力矩。該力矩作用于繞核旋轉(zhuǎn)的電子,使其順時(shí)針旋轉(zhuǎn),其宏觀表現(xiàn)為小磁針N的北極垂直紙面向外。

然電流產(chǎn)生的波動(dòng)可以影響小磁針的偏轉(zhuǎn),說明該波動(dòng)具有客觀實(shí)在性;兩個(gè)具有客觀實(shí)在性的波動(dòng)相遇時(shí)肯定會(huì)相互影響。

直線電流I2處于直線電流I1的波動(dòng)范圍內(nèi),I1、I2同向并在同一個(gè)平面內(nèi),直線電流I1、I2把空間分成A、BC三個(gè)區(qū)域。分析直線電流I1波動(dòng)時(shí)所形成的毗鄰運(yùn)動(dòng),知區(qū)域A內(nèi)毗鄰運(yùn)動(dòng)的能量大于區(qū)域C內(nèi)毗鄰運(yùn)動(dòng)的能量。當(dāng)直線電流I2波動(dòng)傳播時(shí),在區(qū)域A內(nèi)受到的阻力就要小于在區(qū)域C內(nèi)受到的阻力。這樣電流I2波動(dòng)時(shí)在區(qū)域A內(nèi)的傳播速度vA就要大于在區(qū)域C的傳播速度vC,即vA>vC。根據(jù)“光速不變?cè)?rdquo;,這是不穩(wěn)定的。因此直線電流I2有靠近直線電流I1的趨勢,以使vA=vC=c,表現(xiàn)為同向直線電流相吸。

電荷運(yùn)動(dòng)可以產(chǎn)生波動(dòng)。該波動(dòng)不但會(huì)對(duì)小磁針的偏轉(zhuǎn)產(chǎn)生影響,而且波動(dòng)之間也能互相影響,從而成功地解釋了電磁現(xiàn)象。

可以看出,從運(yùn)動(dòng)電荷入手,分析運(yùn)動(dòng)電荷產(chǎn)生的波動(dòng),可以得到所謂的“磁場”;分析兩個(gè)波動(dòng)的相互影響,可以解釋“同向直線電流相吸”等電磁現(xiàn)象。

電磁理論研究

編輯

電磁學(xué)是研究電磁和電磁的相互作用現(xiàn)象,及其規(guī)律和應(yīng)用的物理學(xué)分支學(xué)科。

早期,由于磁現(xiàn)象曾被認(rèn)為是與電現(xiàn)象獨(dú)立無關(guān)的,同時(shí)也由于磁學(xué)本身的發(fā)展和應(yīng)用,如近代磁性材料和磁學(xué)技術(shù)的發(fā)展,新的磁效應(yīng)和磁現(xiàn)象的發(fā)現(xiàn)和應(yīng)用等等,使得磁學(xué)的內(nèi)容不斷擴(kuò)大,所以磁學(xué)在實(shí)際上也就作為一門和電學(xué)相平行的學(xué)科來研究了。

電磁學(xué)從原來互相獨(dú)立的兩門科學(xué)(電學(xué)、磁學(xué))發(fā)展成為物理學(xué)中一個(gè)完整的分支學(xué)科,主要是基于兩個(gè)重要的實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),即電流的磁效應(yīng)和變化的磁場的電效應(yīng)。這兩個(gè)實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象,加上麥克斯韋關(guān)于變化電場產(chǎn)生磁場的假設(shè),奠定了電磁學(xué)的整個(gè)理論體系,發(fā)展了對(duì)現(xiàn)代文明起重大影響的電工和電子技術(shù)。

根據(jù)近代物理學(xué)的觀點(diǎn),磁的現(xiàn)象是由運(yùn)動(dòng)電荷所產(chǎn)生的,因而在電學(xué)的范圍內(nèi)必然不同程度地包含磁學(xué)的內(nèi)容。所以,電磁學(xué)和電學(xué)的內(nèi)容很難截然劃分,而“電學(xué)”有時(shí)也就作為“電磁學(xué)”的簡稱。

麥克斯韋電磁理論的重大意義,不僅在于這個(gè)理論支配著一切宏觀電磁現(xiàn)象(包括靜電、穩(wěn)恒磁場、電磁感應(yīng)、電路、電磁波等等),而且在于它將光學(xué)現(xiàn)象統(tǒng)一在這個(gè)理論框架之內(nèi),深刻地影響著人們認(rèn)識(shí)物質(zhì)世界的思想。

電子的發(fā)現(xiàn),使電磁學(xué)和原子與物質(zhì)結(jié)構(gòu)的理論結(jié)合了起來,洛倫茲的電子論把物質(zhì)的宏觀電磁性質(zhì)歸結(jié)為原子中電子的效應(yīng),統(tǒng)一地解釋了電、磁、光現(xiàn)象。

和電磁學(xué)密切相關(guān)的是經(jīng)典電動(dòng)力學(xué),兩者在內(nèi)容上并沒有原則的區(qū)別。一般說來,電磁學(xué)偏重于電磁現(xiàn)象的實(shí)驗(yàn)研究,從廣泛的電磁現(xiàn)象研究中歸納出電磁學(xué)的基本規(guī)律;經(jīng)典電動(dòng)力學(xué)則偏重于理論方面,它以麥克斯韋方程組

直線電流為例,運(yùn)動(dòng)電荷產(chǎn)生的波動(dòng),以小磁針N處于直線電流I的右側(cè),當(dāng)把小磁針N簡化成一個(gè)環(huán)形電流abcd時(shí),雖然點(diǎn)a、b、c、d都處于直線電流I的波動(dòng)范圍之內(nèi),但點(diǎn)a、b、c、d處毗鄰運(yùn)動(dòng)的能量大小不等。顯然,Ea>Ec,Eb=Ed。這樣一來,直線電流I的波動(dòng)對(duì)小磁針N的環(huán)形電流abcd就有一個(gè)順時(shí)針的力矩。該力矩作用于繞核旋轉(zhuǎn)的電子,使其順時(shí)針旋轉(zhuǎn),其宏觀表現(xiàn)為小磁針N的北極垂直紙面向外。

然電流產(chǎn)生的波動(dòng)可以影響小磁針的偏轉(zhuǎn),說明該波動(dòng)具有客觀實(shí)在性;兩個(gè)具有客觀實(shí)在性的波動(dòng)相遇時(shí)肯定會(huì)相互影響。

直線電流I2處于直線電流I1的波動(dòng)范圍內(nèi),I1、I2同向并在同一個(gè)平面內(nèi),直線電流I1、I2把空間分成A、B、C三個(gè)區(qū)域。分析直線電流I1波動(dòng)時(shí)所形成的毗鄰運(yùn)動(dòng),知區(qū)域A內(nèi)毗鄰運(yùn)動(dòng)的能量大于區(qū)域C內(nèi)毗鄰運(yùn)動(dòng)的能量。當(dāng)直線電流I2波動(dòng)傳播時(shí),在區(qū)域A內(nèi)受到的阻力就要小于在區(qū)域C內(nèi)受到的阻力。這樣電流I2波動(dòng)時(shí)在區(qū)域A內(nèi)的傳播速度vA就要大于在區(qū)域C的傳播速度vC,即vA>vC。根據(jù)“光速不變?cè)?rdquo;,這是不穩(wěn)定的。因此直線電流I2有靠近直線電流I1的趨勢,以使vA=vC=c,表現(xiàn)為同向直線電流相吸。

電荷運(yùn)動(dòng)可以產(chǎn)生波動(dòng)。該波動(dòng)不但會(huì)對(duì)小磁針的偏轉(zhuǎn)產(chǎn)生影響,而且波動(dòng)之間也能互相影響,從而成功地解釋了電磁現(xiàn)象。

可以看出,從運(yùn)動(dòng)電荷入手,分析運(yùn)動(dòng)電荷產(chǎn)生的波動(dòng),可以得到所謂的“磁場”;分析兩個(gè)波動(dòng)的相互影響,可以解釋“同向直線電流相吸”等電磁現(xiàn)象。

電磁理論研究

編輯

電磁學(xué)是研究電磁和電磁的相互作用現(xiàn)象,及其規(guī)律和應(yīng)用的物理學(xué)分支學(xué)科。

早期,由于磁現(xiàn)象曾被認(rèn)為是與電現(xiàn)象獨(dú)立無關(guān)的,同時(shí)也由于磁學(xué)本身的發(fā)展和應(yīng)用,如近代磁性材料和磁學(xué)技術(shù)的發(fā)展,新的磁效應(yīng)和磁現(xiàn)象的發(fā)現(xiàn)和應(yīng)用等等,使得磁學(xué)的內(nèi)容不斷擴(kuò)大,所以磁學(xué)在實(shí)際上也就作為一門和電學(xué)相平行的學(xué)科來研究了。

電磁學(xué)從原來互相獨(dú)立的兩門科學(xué)(電學(xué)、磁學(xué))發(fā)展成為物理學(xué)中一個(gè)完整的分支學(xué)科,主要是基于兩個(gè)重要的實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),即電流的磁效應(yīng)和變化的磁場的電效應(yīng)。這兩個(gè)實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象,加上麥克斯韋關(guān)于變化電場產(chǎn)生磁場的假設(shè),奠定了電磁學(xué)的整個(gè)理論體系,發(fā)展了對(duì)現(xiàn)代文明起重大影響的電工和電子技術(shù)。

根據(jù)近代物理學(xué)的觀點(diǎn),磁的現(xiàn)象是由運(yùn)動(dòng)電荷所產(chǎn)生的,因而在電學(xué)的范圍內(nèi)必然不同程度地包含磁學(xué)的內(nèi)容。所以,電磁學(xué)和電學(xué)的內(nèi)容很難截然劃分,而“電學(xué)”有時(shí)也就作為“電磁學(xué)”的簡稱。

麥克斯韋電磁理論的重大意義,不僅在于這個(gè)理論支配著一切宏觀電磁現(xiàn)象(包括靜電、穩(wěn)恒磁場、電磁感應(yīng)、電路、電磁波等等),而且在于它將光學(xué)現(xiàn)象統(tǒng)一在這個(gè)理論框架之內(nèi),深刻地影響著人們認(rèn)識(shí)物質(zhì)世界的思想。

電子的發(fā)現(xiàn),使電磁學(xué)和原子與物質(zhì)結(jié)構(gòu)的理論結(jié)合了起來,洛倫茲的電子論把物質(zhì)的宏觀電磁性質(zhì)歸結(jié)為原子中電子的效應(yīng),統(tǒng)一地解釋了電、磁、光現(xiàn)象。

和電磁學(xué)密切相關(guān)的是經(jīng)典電動(dòng)力學(xué),兩者在內(nèi)容上并沒有原則的區(qū)別。一般說來,電磁學(xué)偏重于電磁現(xiàn)象的實(shí)驗(yàn)研究,從廣泛的電磁現(xiàn)象研究中歸納出電磁學(xué)的基本規(guī)律;經(jīng)典電動(dòng)力學(xué)則偏重于理論方面,它以麥克斯韋方程組

直線電流為例,運(yùn)動(dòng)電荷產(chǎn)生的波動(dòng),以小磁針N處于直線電流I的右側(cè),當(dāng)把小磁針N簡化成一個(gè)環(huán)形電流abcd時(shí),雖然點(diǎn)a、bc、d都處于直線電流I的波動(dòng)范圍之內(nèi),但點(diǎn)ab、c、d處毗鄰運(yùn)動(dòng)的能量大小不等。顯然,Ea>Ec,Eb=Ed。這樣一來,直線電流I的波動(dòng)對(duì)小磁針N的環(huán)形電流abcd就有一個(gè)順時(shí)針的力矩。該力矩作用于繞核旋轉(zhuǎn)的電子,使其順時(shí)針旋轉(zhuǎn),其宏觀表現(xiàn)為小磁針N的北極垂直紙面向外。

然電流產(chǎn)生的波動(dòng)可以影響小磁針的偏轉(zhuǎn),說明該波動(dòng)具有客觀實(shí)在性;兩個(gè)具有客觀實(shí)在性的波動(dòng)相遇時(shí)肯定會(huì)相互影響。

直線電流I2處于直線電流I1的波動(dòng)范圍內(nèi),I1、I2同向并在同一個(gè)平面內(nèi),直線電流I1、I2把空間分成AB、C三個(gè)區(qū)域。分析直線電流I1波動(dòng)時(shí)所形成的毗鄰運(yùn)動(dòng),知區(qū)域A內(nèi)毗鄰運(yùn)動(dòng)的能量大于區(qū)域C內(nèi)毗鄰運(yùn)動(dòng)的能量。當(dāng)直線電流I2波動(dòng)傳播時(shí),在區(qū)域A內(nèi)受到的阻力就要小于在區(qū)域C內(nèi)受到的阻力。這樣電流I2波動(dòng)時(shí)在區(qū)域A內(nèi)的傳播速度vA就要大于在區(qū)域C的傳播速度vC,即vA>vC。根據(jù)“光速不變?cè)?rdquo;,這是不穩(wěn)定的。因此直線電流I2有靠近直線電流I1的趨勢,以使vA=vC=c,表現(xiàn)為同向直線電流相吸。

電荷運(yùn)動(dòng)可以產(chǎn)生波動(dòng)。該波動(dòng)不但會(huì)對(duì)小磁針的偏轉(zhuǎn)產(chǎn)生影響,而且波動(dòng)之間也能互相影響,從而成功地解釋了電磁現(xiàn)象。

可以看出,從運(yùn)動(dòng)電荷入手,分析運(yùn)動(dòng)電荷產(chǎn)生的波動(dòng),可以得到所謂的“磁場”;分析兩個(gè)波動(dòng)的相互影響,可以解釋“同向直線電流相吸”等電磁現(xiàn)象。

電磁理論研究

編輯

電磁學(xué)是研究電磁和電磁的相互作用現(xiàn)象,及其規(guī)律和應(yīng)用的物理學(xué)分支學(xué)科。

早期,由于磁現(xiàn)象曾被認(rèn)為是與電現(xiàn)象獨(dú)立無關(guān)的,同時(shí)也由于磁學(xué)本身的發(fā)展和應(yīng)用,如近代磁性材料和磁學(xué)技術(shù)的發(fā)展,新的磁效應(yīng)和磁現(xiàn)象的發(fā)現(xiàn)和應(yīng)用等等,使得磁學(xué)的內(nèi)容不斷擴(kuò)大,所以磁學(xué)在實(shí)際上也就作為一門和電學(xué)相平行的學(xué)科來研究了。

電磁學(xué)從原來互相獨(dú)立的兩門科學(xué)(電學(xué)、磁學(xué))發(fā)展成為物理學(xué)中一個(gè)完整的分支學(xué)科,主要是基于兩個(gè)重要的實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),即電流的磁效應(yīng)和變化的磁場的電效應(yīng)。這兩個(gè)實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象,加上麥克斯韋關(guān)于變化電場產(chǎn)生磁場的假設(shè),奠定了電磁學(xué)的整個(gè)理論體系,發(fā)展了對(duì)現(xiàn)代文明起重大影響的電工和電子技術(shù)。

根據(jù)近代物理學(xué)的觀點(diǎn),磁的現(xiàn)象是由運(yùn)動(dòng)電荷所產(chǎn)生的,因而在電學(xué)的范圍內(nèi)必然不同程度地包含磁學(xué)的內(nèi)容。所以,電磁學(xué)和電學(xué)的內(nèi)容很難截然劃分,而“電學(xué)”有時(shí)也就作為“電磁學(xué)”的簡稱。

麥克斯韋電磁理論的重大意義,不僅在于這個(gè)理論支配著一切宏觀電磁現(xiàn)象(包括靜電、穩(wěn)恒磁場、電磁感應(yīng)、電路、電磁波等等),而且在于它將光學(xué)現(xiàn)象統(tǒng)一在這個(gè)理論框架之內(nèi),深刻地影響著人們認(rèn)識(shí)物質(zhì)世界的思想。

電子的發(fā)現(xiàn),使電磁學(xué)和原子與物質(zhì)結(jié)構(gòu)的理論結(jié)合了起來,洛倫茲的電子論把物質(zhì)的宏觀電磁性質(zhì)歸結(jié)為原子中電子的效應(yīng),統(tǒng)一地解釋了電、磁、光現(xiàn)象。

和電磁學(xué)密切相關(guān)的是經(jīng)典電動(dòng)力學(xué),兩者在內(nèi)容上并沒有原則的區(qū)別。一般說來,電磁學(xué)偏重于電磁現(xiàn)象的實(shí)驗(yàn)研究,從廣泛的電磁現(xiàn)象研究中歸納出電磁學(xué)的基本規(guī)律;經(jīng)典電動(dòng)力學(xué)則偏重于理論方面,它以麥克斯韋方程組

直線電流為例,運(yùn)動(dòng)電荷產(chǎn)生的波動(dòng),以小磁針N處于直線電流I的右側(cè),當(dāng)把小磁針N簡化成一個(gè)環(huán)形電流abcd時(shí),雖然點(diǎn)a、bcd都處于直線電流I的波動(dòng)范圍之內(nèi),但點(diǎn)ab、cd處毗鄰運(yùn)動(dòng)的能量大小不等。顯然,Ea>Ec,Eb=Ed。這樣一來,直線電流I的波動(dòng)對(duì)小磁針N的環(huán)形電流abcd就有一個(gè)順時(shí)針的力矩。該力矩作用于繞核旋轉(zhuǎn)的電子,使其順時(shí)針旋轉(zhuǎn),其宏觀表現(xiàn)為小磁針N的北極垂直紙面向外。

然電流產(chǎn)生的波動(dòng)可以影響小磁針的偏轉(zhuǎn),說明該波動(dòng)具有客觀實(shí)在性;兩個(gè)具有客觀實(shí)在性的波動(dòng)相遇時(shí)肯定會(huì)相互影響。

直線電流I2處于直線電流I1的波動(dòng)范圍內(nèi),I1、I2同向并在同一個(gè)平面內(nèi),直線電流I1、I2把空間分成A、B、C三個(gè)區(qū)域。分析直線電流I1波動(dòng)時(shí)所形成的毗鄰運(yùn)動(dòng),知區(qū)域A內(nèi)毗鄰運(yùn)動(dòng)的能量大于區(qū)域C內(nèi)毗鄰運(yùn)動(dòng)的能量。當(dāng)直線電流I2波動(dòng)傳播時(shí),在區(qū)域A內(nèi)受到的阻力就要小于在區(qū)域C內(nèi)受到的阻力。這樣電流I2波動(dòng)時(shí)在區(qū)域A內(nèi)的傳播速度vA就要大于在區(qū)域C的傳播速度vC,即vA>vC。根據(jù)“光速不變?cè)?rdquo;,這是不穩(wěn)定的。因此直線電流I2有靠近直線電流I1的趨勢,以使vA=vC=c,表現(xiàn)為同向直線電流相吸。

電荷運(yùn)動(dòng)可以產(chǎn)生波動(dòng)。該波動(dòng)不但會(huì)對(duì)小磁針的偏轉(zhuǎn)產(chǎn)生影響,而且波動(dòng)之間也能互相影響,從而成功地解釋了電磁現(xiàn)象。

可以看出,從運(yùn)動(dòng)電荷入手,分析運(yùn)動(dòng)電荷產(chǎn)生的波動(dòng),可以得到所謂的“磁場”;分析兩個(gè)波動(dòng)的相互影響,可以解釋“同向直線電流相吸”等電磁現(xiàn)象。

電磁理論研究

編輯

電磁學(xué)是研究電磁和電磁的相互作用現(xiàn)象,及其規(guī)律和應(yīng)用的物理學(xué)分支學(xué)科。

早期,由于磁現(xiàn)象曾被認(rèn)為是與電現(xiàn)象獨(dú)立無關(guān)的,同時(shí)也由于磁學(xué)本身的發(fā)展和應(yīng)用,如近代磁性材料和磁學(xué)技術(shù)的發(fā)展,新的磁效應(yīng)和磁現(xiàn)象的發(fā)現(xiàn)和應(yīng)用等等,使得磁學(xué)的內(nèi)容不斷擴(kuò)大,所以磁學(xué)在實(shí)際上也就作為一門和電學(xué)相平行的學(xué)科來研究了。

電磁學(xué)從原來互相獨(dú)立的兩門科學(xué)(電學(xué)、磁學(xué))發(fā)展成為物理學(xué)中一個(gè)完整的分支學(xué)科,主要是基于兩個(gè)重要的實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),即電流的磁效應(yīng)和變化的磁場的電效應(yīng)。這兩個(gè)實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象,加上麥克斯韋關(guān)于變化電場產(chǎn)生磁場的假設(shè),奠定了電磁學(xué)的整個(gè)理論體系,發(fā)展了對(duì)現(xiàn)代文明起重大影響的電工和電子技術(shù)。

根據(jù)近代物理學(xué)的觀點(diǎn),磁的現(xiàn)象是由運(yùn)動(dòng)電荷所產(chǎn)生的,因而在電學(xué)的范圍內(nèi)必然不同程度地包含磁學(xué)的內(nèi)容。所以,電磁學(xué)和電學(xué)的內(nèi)容很難截然劃分,而“電學(xué)”有時(shí)也就作為“電磁學(xué)”的簡稱。

麥克斯韋電磁理論的重大意義,不僅在于這個(gè)理論支配著一切宏觀電磁現(xiàn)象(包括靜電、穩(wěn)恒磁場、電磁感應(yīng)、電路、電磁波等等),而且在于它將光學(xué)現(xiàn)象統(tǒng)一在這個(gè)理論框架之內(nèi),深刻地影響著人們認(rèn)識(shí)物質(zhì)世界的思想。

電子的發(fā)現(xiàn),使電磁學(xué)和原子與物質(zhì)結(jié)構(gòu)的理論結(jié)合了起來,洛倫茲的電子論把物質(zhì)的宏觀電磁性質(zhì)歸結(jié)為原子中電子的效應(yīng),統(tǒng)一地解釋了電、磁、光現(xiàn)象。

和電磁學(xué)密切相關(guān)的是經(jīng)典電動(dòng)力學(xué),兩者在內(nèi)容上并沒有原則的區(qū)別。一般說來,電磁學(xué)偏重于電磁現(xiàn)象的實(shí)驗(yàn)研究,從廣泛的電磁現(xiàn)象研究中歸納出電磁學(xué)的基本規(guī)律;經(jīng)典電動(dòng)力學(xué)則偏重于理論方面,它以麥克斯韋方程組

直線電流為例,運(yùn)動(dòng)電荷產(chǎn)生的波動(dòng),以小磁針N處于直線電流I的右側(cè),當(dāng)把小磁針N簡化成一個(gè)環(huán)形電流abcd時(shí),雖然點(diǎn)ab、c、d都處于直線電流I的波動(dòng)范圍之內(nèi),但點(diǎn)ab、cd處毗鄰運(yùn)動(dòng)的能量大小不等。顯然,Ea>Ec,Eb=Ed。這樣一來,直線電流I的波動(dòng)對(duì)小磁針N的環(huán)形電流abcd就有一個(gè)順時(shí)針的力矩。該力矩作用于繞核旋轉(zhuǎn)的電子,使其順時(shí)針旋轉(zhuǎn),其宏觀表現(xiàn)為小磁針N的北極垂直紙面向外。

然電流產(chǎn)生的波動(dòng)可以影響小磁針的偏轉(zhuǎn),說明該波動(dòng)具有客觀實(shí)在性;兩個(gè)具有客觀實(shí)在性的波動(dòng)相遇時(shí)肯定會(huì)相互影響。

直線電流I2處于直線電流I1的波動(dòng)范圍內(nèi),I1、I2同向并在同一個(gè)平面內(nèi),直線電流I1、I2把空間分成A、BC三個(gè)區(qū)域。分析直線電流I1波動(dòng)時(shí)所形成的毗鄰運(yùn)動(dòng),知區(qū)域A內(nèi)毗鄰運(yùn)動(dòng)的能量大于區(qū)域C內(nèi)毗鄰運(yùn)動(dòng)的能量。當(dāng)直線電流I2波動(dòng)傳播時(shí),在區(qū)域A內(nèi)受到的阻力就要小于在區(qū)域C內(nèi)受到的阻力。這樣電流I2波動(dòng)時(shí)在區(qū)域A內(nèi)的傳播速度vA就要大于在區(qū)域C的傳播速度vC,即vA>vC。根據(jù)“光速不變?cè)?rdquo;,這是不穩(wěn)定的。因此直線電流I2有靠近直線電流I1的趨勢,以使vA=vC=c,表現(xiàn)為同向直線電流相吸。

電荷運(yùn)動(dòng)可以產(chǎn)生波動(dòng)。該波動(dòng)不但會(huì)對(duì)小磁針的偏轉(zhuǎn)產(chǎn)生影響,而且波動(dòng)之間也能互相影響,從而成功地解釋了電磁現(xiàn)象。

可以看出,從運(yùn)動(dòng)電荷入手,分析運(yùn)動(dòng)電荷產(chǎn)生的波動(dòng),可以得到所謂的“磁場”;分析兩個(gè)波動(dòng)的相互影響,可以解釋“同向直線電流相吸”等電磁現(xiàn)象。

電磁理論研究

編輯

電磁學(xué)是研究電磁和電磁的相互作用現(xiàn)象,及其規(guī)律和應(yīng)用的物理學(xué)分支學(xué)科。

早期,由于磁現(xiàn)象曾被認(rèn)為是與電現(xiàn)象獨(dú)立無關(guān)的,同時(shí)也由于磁學(xué)本身的發(fā)展和應(yīng)用,如近代磁性材料和磁學(xué)技術(shù)的發(fā)展,新的磁效應(yīng)和磁現(xiàn)象的發(fā)現(xiàn)和應(yīng)用等等,使得磁學(xué)的內(nèi)容不斷擴(kuò)大,所以磁學(xué)在實(shí)際上也就作為一門和電學(xué)相平行的學(xué)科來研究了。

電磁學(xué)從原來互相獨(dú)立的兩門科學(xué)(電學(xué)、磁學(xué))發(fā)展成為物理學(xué)中一個(gè)完整的分支學(xué)科,主要是基于兩個(gè)重要的實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),即電流的磁效應(yīng)和變化的磁場的電效應(yīng)。這兩個(gè)實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象,加上麥克斯韋關(guān)于變化電場產(chǎn)生磁場的假設(shè),奠定了電磁學(xué)的整個(gè)理論體系,發(fā)展了對(duì)現(xiàn)代文明起重大影響的電工和電子技術(shù)。

根據(jù)近代物理學(xué)的觀點(diǎn),磁的現(xiàn)象是由運(yùn)動(dòng)電荷所產(chǎn)生的,因而在電學(xué)的范圍內(nèi)必然不同程度地包含磁學(xué)的內(nèi)容。所以,電磁學(xué)和電學(xué)的內(nèi)容很難截然劃分,而“電學(xué)”有時(shí)也就作為“電磁學(xué)”的簡稱。

麥克斯韋電磁理論的重大意義,不僅在于這個(gè)理論支配著一切宏觀電磁現(xiàn)象(包括靜電、穩(wěn)恒磁場、電磁感應(yīng)、電路、電磁波等等),而且在于它將光學(xué)現(xiàn)象統(tǒng)一在這個(gè)理論框架之內(nèi),深刻地影響著人們認(rèn)識(shí)物質(zhì)世界的思想。

電子的發(fā)現(xiàn),使電磁學(xué)和原子與物質(zhì)結(jié)構(gòu)的理論結(jié)合了起來,洛倫茲的電子論把物質(zhì)的宏觀電磁性質(zhì)歸結(jié)為原子中電子的效應(yīng),統(tǒng)一地解釋了電、磁、光現(xiàn)象。

和電磁學(xué)密切相關(guān)的是經(jīng)典電動(dòng)力學(xué),兩者在內(nèi)容上并沒有原則的區(qū)別。一般說來,電磁學(xué)偏重于電磁現(xiàn)象的實(shí)驗(yàn)研究,從廣泛的電磁現(xiàn)象研究中歸納出電磁學(xué)的基本規(guī)律;經(jīng)典電動(dòng)力學(xué)則偏重于理論方面,它以麥克斯韋方程組

 

 

 

 

 

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Baumer THALHEIMBAV 1G.24K.360-C6-5
Baumer THALHEIM ITD21 A4 Y42   
Baumer THALHEIMITD 21 A 4 Y106 2048 T NI H2SK12 E 14 IP54 21 S 
Baumer THALHEIM ITD40A4Y15   
Baumer THALHEIMITD20B14 Encoder
Baumer THALHEIM BLTD4 A4 Y15   
Baumer THALHEIM ITD21A4Y36   
Baumer THALHEIMITD 40 A 4 Y15 1024 T NI H2SK12 M 15 IP65 52 
Baumer THALHEIMBLTD 4 A 4 Y15 P3 10 P KR0.7 15 IP65 
Baumer THALHEIMITD40A4Y150
Baumer THALHEIMBDK 16.05A.0360-5-4
Baumer THALHEIMBHF 16.25W.5000-12-5
Baumer THALHEIM ITD 20 B14 250 T NI KR1 S 6 IP65   
Baumer THALHEIM ITD20B10Y9   
Baumer THALHEIM ITD 21 A 4 Y82 2048 T NI KR1 F 14 IP54 21   
Baumer THALHEIMBaumer-Thalheim-Encoder
Baumer THALHEIM ITD2 B14 Y52   
Baumer THALHEIMITD 21 A 4 Y82 512 H NI KR1 E 14 IP54 21 
Baumer THALHEIMBLTD10A4Y1
Baumer THALHEIM ITD21 B14 Y30   
Baumer THALHEIM ITD 01 A 4 Y 4 1024 T BX K10SK4 S 4 IP64 102 S   
Baumer THALHEIM ITD 21 B14 Y 1 8192 T NI D2SR12 S 6 IP65   
Baumer THALHEIMBHF 16.25W.1024-12-5
Baumer THALHEIM ITD40 B10   
Baumer THALHEIMTD 3 B 3 AL BLTD 1 A 4 Y10 P3 10 P KR0.3 10 IP00 
Baumer THALHEIMITD 61 A 4 2500 T NI KR1 S 42 IP54 51 
Baumer THALHEIMITD 40 B10 1024 R NI H2SK12 S 11 IP65 
Baumer THALHEIM ITD 40 A 4 Y 2 512 T NI KR1 S 15 IP65   
Baumer THALHEIM ITD 01 B14 600 T NX KR1 S 4 IP54   
Baumer THALHEIM ITD 21 A 4 Y21 50 R NI KR3 S 12 IP65 02   
Baumer THALHEIM ITD 40 A 4 Y92 1024 H NI H2SK12 S 25 IP66 71   
Baumer THALHEIMBLTD1A4
Baumer THALHEIM ITD 21 A 4 Y82 1024 H NI KR1 E 14 IP54 21   
Baumer THALHEIM TD3B3AL    
Baumer THALHEIM ITD3 A4   
Baumer THALHEIM ITD 21 A 4 Y79 200 T NI KR0,2 S 14 IP54 19   
Baumer THALHEIM ITD 75 A 4 2048 H NI KR10 S 85 IP54   
Baumer THALHEIMITD 21 A 4 Y 3 1000 H NI KR1 S 14 IP65 07 
Baumer THALHEIM RTD2 A4 Y16   
Baumer THALHEIMITD 40 A 4 Y71 1024 T NI KR0.24 S 16 IP65 50 
Baumer THALHEIM ITD20B10   
Baumer THALHEIM RTD2A4Y16   
Baumer THALHEIMITD 21 A 4 Y28 1000 H NI H2SK12 S 12 IP65 01 
Baumer THALHEIM ITD 75 A 4 1024 R NI KR2 E 60 IP54   
Baumer THALHEIMITD 21 B14 Y10 250 H NI KR2 S 6 IP65 
Baumer THALHEIMITD 21 A 4 Y10 2500 T NI D2SR12 S 6 IP65 
Baumer THALHEIMITD 4 B14 Y19 10/5/1 H SX D1SA6 S 10 IP65 
Baumer THALHEIMITD 21 A 4 Y88 2048 T NI KR1 E 10 IP54 07 S 
Baumer THALHEIM ITD40 B10Y5   
Baumer THALHEIM ITD 21 B14 Y10 250 H NI KR2 S 6 IP65   
Baumer THALHEIMBHG 16.25W.0360-B2-5
Baumer THALHEIM ITD 61 A 4 Y 4 2500 T NI S8BK12 S 50 IP54   
Baumer THALHEIM ITD 01 B14 360 T BI KR1 S 4 IP54   
Baumer THALHEIMITD 40 A 4 Y120 1024 H NI K4S K15 S 25 IP65 79 cULus 
Baumer THALHEIM ITD  01 B14 360 H BX KA2 S 4 IP64
Baumer THALHEIMITD 75 A 4 1024 R NI KR2 E 60 IP54 
Baumer THALHEIM ITD21A4Y3   
Baumer THALHEIM ITD 41 A 4 Y69 2048 T NI D2SR12 S 30 IP54 50   
Baumer THALHEIM ITD75 A4   
Baumer THALHEIM ITD21B14   
Baumer THALHEIM ITD 01 B14 360 H BX KA2 S 4 IP64   
Baumer THALHEIM ITD70A4Y2   
Baumer THALHEIM ITD 20 B14 Y 9 60 H NI KA1 S 10 IP65   
Baumer THALHEIM ITD21A4Y63   
Baumer THALHEIMITD 40 A 4 Y22 1024 T NI H2SK12 S 25 IP65 
Baumer THALHEIM ITD 21 B14 2048 T NI KA2,5 S 6 IP65   
Baumer THALHEIM ITD21 A4 Y3   
Baumer THALHEIM ITD41 A4 Y3   
Baumer THALHEIM ITD20A4Y2   
Baumer THALHEIMITD 20 A 4 Y 2 500 R NI KR1 S 14 IP54 03 
Baumer THALHEIM ITD21 A4 Y28   
Baumer THALHEIM ITD61 A4 Y4   
Baumer THALHEIMBAV 1G.24K.4096-C6-5
Baumer THALHEIMITD 41 A 4 Y59 10000 T NI MMBA12 S 27 IP00 
Baumer THALHEIMITD 01 A 4 Y14 1024 T BI K28SK6 S 10 IP54 106 
Baumer THALHEIM ITD21B14Y10   
Baumer THALHEIM ITD40 A4 Y22   
Baumer THALHEIM ITD01 B14 Y2   
Baumer THALHEIM ITD40 A4   
Baumer THALHEIM BLTD10 A4 Y1   
Baumer THALHEIMITD 01 B14 Y12 30 H NX KA5 S 4 IP54 
Baumer THALHEIMBDT 16.25W.0360-6-5
Baumer THALHEIM ITD22 A4 Y81   
Baumer THALHEIM ITD4A4   
Baumer THALHEIMITD 4 + KTD 3-6 B10 1024 H BI KR1 S 11 IP54 
Baumer THALHEIMITD 21 B14 8192 T NI H2SK12 S 6 IP65 
Baumer THALHEIM LG1 A4 Y1   
Baumer THALHEIMITD4A4
Baumer THALHEIM Thalheim-Encoder   
Baumer THALHEIM ITD 21 A 4 Y58 4096 T NI KR10 S 12 IP65   
Baumer THALHEIMITD 20 A 4 200 H NI KR1 E 10 IP65 
Baumer THALHEIM ITD40A4Y2   
Baumer THALHEIM ITD 01 B14 1024 T NX KA1 S 4 IP54   
Baumer THALHEIMITD 21 A 4 Y79 4096 T NI KR0.2 F 14 IP54 19 
Baumer THALHEIM ITD  01 A 4 Y 4 1024 T BX K10SK4 S 4 IP64 102
Baumer THALHEIM ITD2B14Y1   
Baumer THALHEIM ITD21A4Y88   
Baumer THALHEIMITD20B10Y9
Baumer THALHEIM ITD 40 B14 Y23 500 H AX F3SA4 S 12 IP54   
Baumer THALHEIMBDT 16.25W.5000-6-5
Baumer THALHEIM ITD 42 A 4 Y68 1024 S NI H2SK12 S 30 IP54 52   
Baumer THALHEIMITD 21 A 4 Y57 1000 H NI KR1 E 14 IP54 15 
Baumer THALHEIMLG 1 A 4 Y 1 P2 P KR0,23 10 IP00 
Baumer THALHEIMITD20B14Y9
Baumer THALHEIM ITD01 B14 Y12   
Baumer THALHEIMITD 21 A 4 Y28 500 T NI KR1 S 14 IP65 05 
Baumer THALHEIMBDK 16.24K.0500-5-4
Baumer THALHEIMITD2B14Y1
Baumer THALHEIM ITD 40 B10 Y 5 500 H NI VR16 S 11 IP65   
Baumer THALHEIMITD 21 B14 Y30 3600 H NI D2SA12 S 10 IP65 


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