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Hírek

예제로 푼 전자기학

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그것은 대피 챔버에 둘러싸여 두 개의 섹션 D1및 D2라는 dees로 나누어 중공 금속 실린더로 구성되어 있습니다. 이러한 행위는 전자기의 기능을 수행; 그들은 DEES가 지속적으로 AC 공급의 주파수에 따라 자신의 극성을 변경하는 연속 AC 공급과 함께 제공됩니다. 이전 (1735), 종종 무시, 전기와 자기 사이의 연결은 박사 쿡슨에 의해보고되었다. [4] 계정은 “요크셔의 웨이크 필드에서 상인, 큰 상자에 칼과 포크의 큰 숫자를 넣어 데 … 그리고 큰 방의 구석에 상자를 배치 한, 천둥, 번개, & C의 갑작스런 폭풍이 일어났다 … 일부 손톱이 누워 카운터에 상자를 비우는 소유자, 칼을 했다 사람, 손톱에 누워, 칼손톱을 했다 관찰. 이에 전체 숫자는 시도하고, 같은 작업을 수행하는 것으로 나타났다, 그리고, 상당한 무게의 큰 손톱, 포장 바늘, 그리고 다른 철 물건을 취할 정도로 …” E. T. 휘태커는 1910년에 이 특별한 사건이 번개에 대한 책임이 있다고 제안했다.

그리고 1751년 프랭클린이 레이든 항아리를 배출하여 봉제 바늘을 자화시키려 는 시도는 의심의 여지가 없었다.” [5] Maxwell 방정식은 소스(전하 및 전류)의 변경으로 인해 필드의 비례적인 변화가 발생한다는 점에서 선형입니다. 비선형 역학은 전자기장이 비선형 동적 법칙을 따르는 물질과 결합될 때 발생할 수 있습니다. 이것은 예를 들어, 맥스웰 이론과 Navier-Stokes 방정식을 결합한 자기 수역학의 주제에서 연구됩니다. 원자 내 및 분자 간 힘을 이해하는 데 필요한 부분은 전자가 상호 작용하는 원자 사이에서 이동하면서 그들과 함께 운동량을 운반하는 전자의 운동의 운동량에 의해 생성되는 효과적인 힘입니다. 전자의 수집이 더 제한됨에 따라, 그들의 최소 운동량은 반드시 파울리 배제 원칙으로 인해 증가합니다. 밀도를 포함한 분자 규모의 물질의 동작은 전자자체가 운반하는 운동량의 교환에 의해 생성된 전자기력과 힘 사이의 균형에 의해 결정됩니다. [7] 전자기력은 중력을 제외한 핵 스케일 위의 일상 생활에서 발생하는 거의 모든 현상을 담당합니다. 대략적으로 말하자면, 원자 사이의 상호 작용에 관여하는 모든 힘은 원자의 전기적으로 충전된 원자 핵과 전자 사이에 작용하는 전자기력에 의해 설명될 수 있습니다. 전자기력은 또한 이 입자가 그들의 운동에 의해 운동량을 전달하는 방법을 설명합니다. 이것은 우리가 우리 몸의 개별 분자와 물체에있는 분자 사이에 작용하는 분자 간 힘에서 발생하는 일반 물질 물체를 “밀기”또는 “당기는”데 경험하는 힘을 포함합니다. 전자기력은 또한 모든 형태의 화학 적 현상에 관여합니다. 정상적인 자기장으로 인해 이온은 자기 로렌츠 힘을 경험하고 원형 경로로 이동합니다.

이온이 디즈 사이의 간격에 도달할 때, 디스의 극성이 반전됩니다. 따라서 파티클은 다시 한 번 가속되고 더 큰 반지름의 원을 따라 더 큰 속도로 다른 디로 이동합니다. 따라서 파티클은 나선형 경로또는 증가 반경으로 이동하고 가장자리에 가까이 올 때, 디플렉터 플레이트 (DP)의 도움으로 꺼내진다. 에너지가 높은 입자가 이제 대상 T를 공격할 수 있습니다. 전자기장에 대한 수많은 수학적 설명이 있습니다.