磁场部分知识点总结

时间:2024.3.27

磁场部分知识点总结

一、磁场

磁极和磁极之间的相互作用是通过磁场发生的。

电流在周围空间产生磁场,小磁针在该磁场中受到力的作用。磁极和电流之间的相互作用也是通过磁场发生的。

电流和电流之间的相互作用也是通过磁场产生的

磁场是存在于磁体、电流和运动电荷周围空间的一种特殊形态的物质,磁极或电流在自己的周围空间产生磁场,而磁场的基本性质就是对放入其中的磁极或电流有力的作用。

二、磁现象的电本质

1.罗兰实验

正电荷随绝缘橡胶圆盘高速旋转,发现小磁针发生偏转,说明运动的电荷产生了磁场,小磁针受到磁场力的作用而发生偏转。

2.安培分子电流假说

法国学者安培提出,在原子、分子等物质微粒内部,存在一种环形电流-分子电流,分子电流使每个物质微粒都成为微小的磁体,它的两侧相当于两个磁极。安培是最早揭示磁现象的电本质的。

一根未被磁化的铁棒,各分子电流的取向是杂乱无章的,它们的磁场互相抵消,对外不显磁性;当铁棒被磁化后各分子电流的取向大致相同,两端对外显示较强的磁性,形成磁极;注意,当磁体受到高温或猛烈敲击会失去磁性。

3.磁现象的电本质

运动的电荷(电流)产生磁场,磁场对运动电荷(电流)有磁场力的作用,所有的磁现象都可以归结为运动电荷(电流)通过磁场而发生相互作用。

三、磁场的方向

规定:在磁场中任意一点小磁针北极受力的方向亦即小磁针静止时北极所指的方向就是那一点的磁场方向。

四、磁感线

1.磁感线的概念:在磁场中画出一系列有方向的曲线,在这些曲线上,每一点切线方向都跟该点磁场方向一致。

2.磁感线的特点

(1)在磁体外部磁感线由N极到S极,在磁体内部磁感线由S极到N极

(2)磁感线是闭合曲线

(3)磁感线不相交

(4)磁感线的疏密程度反映磁场的强弱,磁感线越密的地方磁场越强

3.几种典型磁场的磁感线

(1)条形磁铁

(2)通电直导线

a.安培定则:用右手握住导线,让伸直的大拇指所指的方向跟电流方向一致,弯曲的四指所指的方向就是磁感线环绕的方向;

b.其磁感线是内密外疏的同心圆

(3)环形电流磁场

a.安培定则:让右手弯曲的四指和环形电流的方向一致,伸直的大拇指的方向就是环形导线中心轴线的磁感线方向。

b.所有磁感线都通过内部,内密外疏

(4)通电螺线管

a.安培定则: 让右手弯曲的四指所指的方向跟电流的方向一致,伸直的大拇指的方向就是螺线管内部磁场的磁感线方向;

b. 通电螺线管的磁场相当于条形磁铁的磁场

五、磁感应强度

1.定义:在磁场中垂直于磁场方向的通电直导线,所受的磁场力跟电流I和导线长度l的乘积Il的比值叫做通电导线处的磁感应强度。

2.定义式:

3.单位:特斯拉(T), 1T=1N/A.m

4.磁感应强度是矢量,其方向就是对应处磁场方向。

5.物理意义: 磁感应强度是反映磁场本身力学性质的物理量,与检验通电直导线的电流强度的大小、导线的长短等因素无关。

6.磁感应强度的大小可用磁感线的疏密程度来表示,规定:在垂直于磁场方向的1m2面积上的磁感线条数跟那里的磁感应强度一致。

7.匀强磁场

(1) 磁感应强度的大小和方向处处相等的磁场叫匀强磁场

(2) 匀强磁场的磁感线是均匀且平行的一组直线。

六、磁通量

1.定义:磁感应强度B与面积S的乘积,叫做穿过这个面的磁通量。

2.定义式:φ=BS(B与S垂直) φ=BScosθ(θ为B与S之间的夹角)

3.单位:韦伯(Wb)

4.物理意义:表示穿过磁场中某个面的磁感线条数。

5.B=φ/S,所以磁感应强度也叫磁通密度

七、安培力

1.磁场对电流的作用力叫安培力

2.安培力大小

安培力的大小等于电流I、导线长度L、磁感应强度B以及I和B间的夹角的正弦sinθ的乘积,即

F=BIlsinθ。

注意:公式只适用于匀强磁场。

3.安培力的方向

安培力的方向可利用左手定则判断

左手定则:伸开左手,使大拇指跟其余四指垂直,并且都跟手掌在一个平面内,把手放入磁场中,让磁感线垂直穿过手心,并使伸开的四指指向电流方向,那么拇指方向就是通电导线在磁场中的受力方向。安培力方向一定垂直于B、I所确定的平面,即F一定和B、I垂直,但B、I不一定垂直。


第二篇:XML部分知识点总结


一.  XML    eXtensible Markup Language  (可扩展的标记语言)。

1.      XML描述的是文档的内容与语义,而不是文档应当如何显示。

2.      使用 XML 可以实现不同语言,平台之间的交互。 

3.      每一个 XML 文档都有且只有一个根元素。所谓根元素,就是唯一包含了其他所有元素的元素。

4.      XML 中的每个元素都是成对出现的(有开始,有结束), <student> </student>,XML 中的元素嵌套关系要保持正确性,即先开始的标记要先结束,后开始的标记要后结束

5.      <??>处理指令必须要顶格写,前面不能有任何的空白。

6.      XML 元素可以具有属性,属性的形式为:属性名=”属性值”. 多个属性之间使用空格分开。在一个元素上,相同的属性只能出现一次。

7.      XML 的注释:<!--注释内容 -->  ,注释不允许嵌套

8.      <![CDATA[  CDATA节内容 ]]

二.   DTD      Document Type Definition  (文档类型定义)

1.        格式正规的XML 文档。符合 XML语法要求的 XML文档就是格式正规的 XML文档。

2.        有效的XML 文档。首先 XML 文档是个格式正规的 XML 文档,然后又需要满足 DTD 的要求,这样的 XML文档称为有效的 XML文档

3.        创建元素
<!ELEMETN 元素名 数据类型>
数据类型:#PCDATA 元素集合 EMPTY ANY

4.        #PCDATA  (Parsed Character Data) ,可解析的字符数据。

5.        导入外部DTD文档 : <!DOCTYPE 根元素名 SYSTEM “外部DTD文件名”

6.        运算符:
,     顺序
()     一组
|     多选 一
+     1 个或多个
*     0个或多个
?     0个或1个

7.        创建属性
<!ATTLIST 元素名 属性名 类型 属性的属性>
类型:CDATA   ID   Enumeration  NMTOKEN  IDREF
属性的属性:       #REQUIRED  #IMPLIED            #FIXED   “default”

8.        schema:其作用与 DTD 一样,也是用于验证 XML 文档的有效性

9.        schema也是一个 XML文件,而 DTD有自己的语法。

10.    所有的 schema 文档,其根元素必须为schema。

11.    定义元素: 只能包含文本内容,不能够包含子元素,也没有属性的元素。
<xs:element name=”” type=””/>

12.    定义属性所有的元素属性均被声明为简单类型。只有复杂类型的元素才可以拥有属性。
<xs:attribute name=" " type=" "/> 所有的属性默认都是可选的,我们可以通过使用use 关键字明确的指出是可选 或是必需: 
"optional"           
"required"   我们可以通过使用default或fixed为简单类型(简单元素、属性)指定默认值 或固定值 
<xs:element name=" " type=" " default=" 这个是默认值 "/>

13.    复杂类型:复杂类型指包含其他元素/属性的元素类型。

<xs:complexType>  

<xs:sequence>  

<xs:element name="dog" type="xs:string"/>  

<xs:element name="cat" type="xs:string"/>  

<xs:element name="snake" type="xs:string"/>  

</xs:sequence>  

</xs:complexType>

14.    complexType三种子元素
<xs:sequence>            必需都有,按顺序
<xs:choice>                多选一,只有一个元素
<xs:all>                       都有

15.     自定义简单类型:

             <xs:simpleType>  

       <xs:sequence> 

     <xs:list>

       <xs:list/>

       </xs:sequence>

</xs: simpleType >

16.    简单类型的三种子元素:
<xs:restriction/>         条件型
<xs:list/>                     列表型
<xs:union/>                联合

17.    group:包括group和attributeGroup,用来定义一组相关的元素。  

<xs:group name="grp1">  

      <xs:sequence>  

             <xs:element name="a" type="xs:string"/>  

             <xs:element name="b" type="xs:float"/>  

             <xs:element name="c" type="xs:int"/>  

      </xs:sequence>  

</xs:group>   

<xs:attributeGroup name="grp1">  

      <xs:attribute name="a" type="xs:string"/>  

      <xs:attribute name="b" type="xs:string"/>  

      <xs:attribute name="c" type="xs:string "/>  

</xs:attributeGroup>  


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