概述
电荷
电荷,为物体或构成物体的质点所带的具有正电或负电的粒子。
带正电的粒子叫正电荷,带负电的粒子叫负电荷。
电荷是一个抽象概念,泛指带电粒子,可能是失去了电子的粒子,带正电,也可能是得到了电子的粒子,带负电。
在电磁学里,电荷也是物质的一种物理性质。称带有电荷的物质为“带电物质”。
电荷是许多次原子粒子所拥有的一种基本守恒性质。
称带有电荷(正或负)的粒子为“带电粒子”。电荷决定了带电粒子在电磁方面的物理行为。
静止的带电粒子会产生电场,移动中的带电粒子会产生电磁场,带电粒子也会被电磁场所影响。
一个带电粒子与电磁场之间的相互作用称为电磁力或电磁相互作用。
电容
电荷在电场中会受力而移动,当导体之间有了介质,则阻碍了电荷移动而使得电荷累积在导体上,造成电荷的累积储存,储存的电荷量则称为电容。
电容是表现电容器容纳电荷本领的物理量。电容从物理学上讲,它是一种静态电荷存储介质,可能电荷会永久存在。
电流
电子的定向移动形成了电流;而电荷的热运动,从宏观上看是不足以形成电流的。
电流的产生:电子的定向移动。
电子的移动:在闭合的回路中,电动势的作用下,电子发生定向移动。
电场助力电子移动。
在导体中的电子与原子中和,电动势为零。
一旦电子脱离原子核的束缚,在电场中传播的速废接近光速。也就是说,此时的电子以很快的速度在导体的两端快速的移动,形成了电动势。在此电动势的作用下,电流在导体中快速的移动。
经过一些发电的手段进行发电,产生的高压电经过变压器降压,从而产生我们需要的电压,实际上从发电厂出来的电子并没有通过传输线路来到我们这里,而是在变压器 初级线圈初级线圈(原线圈)中 耦合产生的变比电压。
电流是在电压势的压力(电压)下,迫使金属导体中的自由虫子朝一个方向运动,这种运动是在环路中运行的。
所以环路中金属导体内的自由电子是流出了多少的同时,也流入了多少!只有环路中的开关断开,自由电子形成的电流才停止运动!可以这样认为,导体中的自由电子不是自己原来的电子。虽然导电的速度是每秒30万公里,但电子在导体中的运行速度不过每秒2米。所以如果电线足够长,用电的时间又很短,那么有些自由电子还是金属导体中的自由电子。
电力系统中的电能,绝大多数都是不能储存的!相差的电力容量,主要靠预先规划和动态调节来平衡。
电能为什么不能被储存
电压和电动势
电动势即电子运动的趋势,能够克服导体电阻对电流的阻力,使电荷在闭合的导体回路中流动的一种作用。
电压,也称作电势差或电位差,是衡量单位电荷在静电场中由于电势不同所产生的能量差的物理量。其大小等于单位正电荷因受电场力作用从A点移动到B点所做的功,电压的方向规定为从高电位指向低电位的方向。
交流电与直流电
方向不随时间而改变的电流、电压、电动势都称为直流电。主要应用于各种电子仪器。
交流电是指电动势、电压或电流的大小和方向都随时间而变化的。被广泛运用于电力的传输。
电磁波
带电物体不动,那么它的周围空间存在静电场。电子是电场的源头,当电子运动,它的周围的场也会跟着变。而变化的电场会产生磁场,变化的磁场又会产生电场,两者相互耦合环环相扣,如此电磁波就产生了,并且以每秒30万公里的速度一起奔向远方。 由于静电场在空间的幅度都不虽时间变化,所以静电不会产生磁场,两者不能相互感应激发,所以也不能相互帮助向周围空间扩散传播了。
电磁场
在电磁学里,电磁场是一种由带电物体产生的一种物理场。处于电磁场的带电物体会感受到电磁场的作用力。电磁场与带电物体 (电荷或电流)之间的相互作用可以用麦克斯韦方程和洛伦兹力定律来描述。
信道传输码元
基带信号往往包含有较多低频成分,甚至有直流成分,而许多信道并不能传输这种低频分量或直流分量。为了解决这一问题,就必须对基带信号进行调制。
具体的信道所能通过的频率范围总是有限的。信号中的许多高频分量往往不能通过信道。在发送信号是一种典型的矩形脉冲信号中,包含很丰富的高频分量。
低频是指带宽在30 KHz到300 KHz的无线电电波。
低频分量指基带信号中频率处于30 KHz到300 KHz的信号。(基带信号的一部分信号)
高频分量指的是信号里频率比较高的有用信号,一般是低频信号频率的整数倍。高频信号在微波里比较多,一般指频率在1GHz以上的信号。
初步认识电磁波
电磁波相关概念
电磁波传播不需要介质,那要导线干什么?
微波五讲笔记
导电介质中的电磁波
最后
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