电与磁的发展史 电与磁( 六 )


所以,只要特定物质的同一能心线上的两相反反向上,所低释的能量的强度,存在差异——那么,此能心线上,便存在磁能 。
显然,与运动方向的夹角(0~90°)越大的能心线上,特定物质的磁能的强度越小,磁性相应越弱;反之,与运动方向的夹角(0~90°)越小的能心线上,特定物质的磁能的强度越大,磁性相应越强 。
五、磁极
过特定物质质心,且与其运动方向垂直的虚拟平面,是为磁对称面 。
磁对称面将特定物质一分为二,其中:与运动方向同向的部分,整体呈磁阴性,称为磁阴极;与运动方向反向的部分,整体呈磁阳性,称为磁阳极 。
磁阳极与磁阴极,合称磁极 。可以确定,人们习惯使用的N极与S极,分别对应着磁阳极与磁阴极 。
磁极具备明显磁性的物质,是为磁体;磁极不具备明显磁性的物质,是为磁中体 。
须知特定物质的磁性越弱(即越接近磁中性),越为稳定;磁性越强,越不稳定 。所以,同能级的不同磁体,将出现“同极相斥,异极相吸”的现象 。
磁阳极或磁阴极总的磁性强度,便是相应磁体磁性的强度 。与电性相同,磁性亦可叠加或抵消 。对磁中体而言,磁极的磁性不明显,既可因运动速率低引起,亦可由内部物质的磁性相互抵消所致 。
六、磁与电的转化
至此,想必各位对磁与电的转化原理,已有较为深入的认识 。
未通电时,电子的运动方向并无规律可循;导线内,各电子的磁性基本相互抵消,故导线为磁中体 。通电后,大量的电子沿导线定向运动,导线内移动的电子的磁性相互叠加,故导线成为磁体——此即电生磁的原理 。
磁感线,实是人为虚拟出的磁性强度线 。同一磁感线上,磁性的类型与强度相同——换而言之,同一磁感线上,任意两点间,并无磁能存在 。
同理可知,均匀的磁场,实为磁中体——其内任意两点之间,所低释的能量强度,并不存在差异 。所以,磁体在均匀的磁场中,并不会因磁性而运动 。
而导线做切割磁感线的运动时,运动前后,两处的磁场强度不同,故两者之间存在磁能与磁性,从而诱发具备磁性的电子定向运动,进而产生电流——此即磁生电的原理 。
电与磁之间的三个效应?
① 动电生磁 。
③ 动磁生电(电磁感应) 。
③ 磁场对电流有力的作用 。