電磁學(electromagnetism)和磁性(magnetism)的區別

磁學在我們的日常生活中扮演著重要的角色。電子-核鍵、原子間鍵、分子間鍵、發電、太陽光以及幾乎所有日常生活中除了引力之外的現象都是基於電磁理論的。...

電磁vs磁力

磁學在我們的日常生活中扮演著重要的角色。電子-核鍵、原子間鍵、分子間鍵、發電、太陽光以及幾乎所有日常生活中除了引力之外的現象都是基於電磁理論的。

磁性

磁性是由電流產生的。直載流導體對平行於第一導體的另一載流導體施加與電流垂直的力。因為這個力是垂直於電荷流動的,所以它不可能是電力。這後來被鑑定為磁性。甚至我們看到的永磁體都是基於電子自旋產生的電流環。

磁力可以是吸引的,也可以是排斥的,但這總是相互的。磁場對任何運動電荷都會產生力,但靜止電荷不受影響。運動電荷的磁場總是垂直於速度的。磁場對運動電荷的作用力與電荷的速度和磁場的方向成正比。磁鐵有兩極。它們被定義為北極和南極。在磁力線的意義上,北極是磁力線的起點,南極是磁力線的終點。然而,這些場線是假設的。必須指出的是,磁極不是以單極子的形式存在的。兩極是不能孤立的。這就是磁學的高斯定律。

電磁學

電磁是自然界四種基本力之一。另外三種是弱力、強力和重力。電磁學是電場和磁場的統一體。電荷有兩種形式:正電荷和負電荷。在電場線的意義上,這些線從正電荷開始,在負電荷處結束。電磁學理論認為電場的變化會產生磁場,反之亦然。電場的變化率總是和電場的變化成正比,反之亦然。詹姆斯·克拉克·麥克斯韋是電磁理論假設的先驅。電學理論和磁學理論是由其他科學家分別發展起來的,麥克斯韋把它們統一起來。麥克斯韋最大的成就之一是預測電磁波的速度,從而預測光的速度。電磁學在日常生活中幾乎每件事都起著至關重要的作用。

電磁學和磁學的區別是什麼?•顧名思義,電磁學由電和磁組成。•磁學可被視為電磁學的一個子現象。•磁學只討論磁場。電磁學討論時變磁場和時變電場。•電磁學是自然界的一種基本力,而單磁極是不存在的。•電單極子可以存在,而磁單極子則不存在。•磁場總是需要電流,而電流總是會產生磁場。
  • 發表於 2020-10-25 18:48
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  • 分類:科學

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