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相似文献
 共查询到18条相似文献,搜索用时 453 毫秒
1.
石荣彦 《南都学坛》1999,19(6):26-30
以稳恒场为例,研究了极化电介质附加场的等效计算,进一步阐述了稳恒电场、磁场之间的对偶方法。  相似文献   

2.
用稳恒电流场模拟静电场,观察二维静电场中的等势线、电力线分布.  相似文献   

3.
通过在电场强化换热技术基础上应用纳米颗粒技术,向换热工质纯变压器油中添加不同浓度的纳米颗粒,在同一热流密度、不同电场电压下进行试验,发现在试验范围内,当施加电压达到44kV时,达到最大换热系数270.3w/(m^2·K),与纯变压器油电场强化自然对流换热相比,其最大强化系数为2.49.强化机理归结于颗粒受电场力作用在流体中产生的扰动所致.  相似文献   

4.
利用迭加原理从空间的电场、导体的电场、介质的电场三个方面来剖析静电场中的电场分布情况,并在分析过程中澄清对一些电磁学概念的似是而非的模糊认识.  相似文献   

5.
从哈密顿正则方程出发,推导了带电粒子在平行电场和磁场中的运动方程,并讨论了在平行电场和磁场中存在两个弹性界面时粒子的闭合轨道形成的条件,最后借助于计算机编程,对带电粒子的一些闭合轨道进行了模拟.  相似文献   

6.
对均匀带电圆环、稳恒电流在过环心且正交于环面的轴线上,分别产生的电场和磁场的计算是大家所熟知的。本文运用椭圆积分求解了上述电荷、电流在一般位置上产生的电势和磁感应强度。该方法对计算类似问题有一定的参考价值。  相似文献   

7.
对二维电场中电位V和电场强度E的分布进行了测试,测试图线与计算图线符合很好,在此基础上得出了一些规律.  相似文献   

8.
本文讨论了感生电场教学中的一个普遍问题,进而加深了对感生电场和电磁感应定律的理解.  相似文献   

9.
基于具有场板结构GaN HEMT器件物理和基本器件方程,导出了器件加场板前后表面电场分布和峰值电场解析模型。当场板长度LFP与绝缘层厚度tox最优时,GaN HEMT栅极边缘电场峰值可降低至未加场板时的22%;若保持峰值电场恒定,则其漏端电压可由没有场板时的50V提高到加场板后的225V,增幅高出4倍。该解析模型所导出的电场分布与国外新近发表的源于器件方程和经验公式的模拟和实验结果基本吻合,为GaN HEMT器件场板设计提供了理论依据。  相似文献   

10.
提出了磁盖势阱(MLPW)一种静电装置,该装置是在球形静电势阱的外围加上磁盖而构成的,可用于受控核聚变.通过建立磁盖势阱中带电粒子的运动方程并取单粒子谐振子近似以及运用自洽场的统计方法,球形聚变炉内大量带电粒子的集体行为被计算机所研究和模拟.由于使用了电场与磁场的联合约束,与单独的磁约束或惯性约束受控核聚变相比,所需达到的技术指标将有所改善,工程技术上的难度也会有所降低  相似文献   

11.
根据电场强度与电位的微分关系 ,求出了任意平面闭合线电荷的电场分布 ;并就椭圆形和圆形及正方形线电荷分布的场强进行了讨论  相似文献   

12.
在讨论库仑定律时,一般注重分析静态形式,没有分析运动电荷的库仑定律与电场,本文针对此问题就运动电荷的库仑定律及电场进行分析与讨论。  相似文献   

13.
电磁场的求解问题,主要归结为求电场和磁场的问题,其中关于电场的求解主要是求电场强度。不同电场,电场强度的计算方法也不同。以所学电磁场知识为基础,从静态场与动态场两种角度,归纳出几种求解电场强度的方法,并分别给出这些方法的适用范围。  相似文献   

14.
长直螺线管中变化的磁场是产生涡旋电场的源,涡旋电场也将反作用于磁场.在一般情况下,磁场的分布不是均匀的。文中指出了一般教材中假定磁场均匀分布的条件,推导出了一般情况下的磁场分布曲线,并进一步讨论了交变电磁场用频率及导休时磁场分布的影响。  相似文献   

15.
文章通过麦克斯韦方程导出电磁辐射公式,在圆盘上任取一个带电小圆环,小圆环转动形成电流,电流产生电磁场,利用场强叠加原理得整个带电圆盘产生的电磁场,计算绕圆盘对称轴匀速转动产生的电磁场和转速周期性变化产生的磁感强度,并进行适当的讨论。  相似文献   

16.
利用静电场中的高斯定律和闭合环路定律比较巧妙地导出了均匀带电圆环电场的普遍分布式 ,并加以了适当推广  相似文献   

17.
导出了带电体和点电荷系的电热能与电场能的定量关系  相似文献   

18.
采用GAMESS程序中的从头计算方法并引入有限场计算,计算和讨论了细胞膜中的胆固醇分子在静息电位所产生的强电场作用下,分子的几何构型和电子结构的变化,并对电场为零时情况进行了比较。分析结果表明在强电场作用下,胆固醇分子的几何构型变化不大,但电子结构发生较大变化。该结果为处于细胞膜固有强电场作用下的生物分子的微观理论研究提供了有利证据。  相似文献   

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