• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Podes explicar a diferenza entre un campo eléctrico oscilante e un campo magnético oscilante

Encyclopedia
Campo: Enciclopedia
0
China

O campo eléctrico oscilante (campo eléctrico oscilante) e o campo magnético oscilante (campo magnético oscilante) son componentes importantes da onda electromagnética, e están interrelacionados e interdependentes no proceso de propagación da onda electromagnética. A continuación detállanse as diferenzas entre o campo eléctrico oscilante e o campo magnético oscilante e as súas interaccións:


Campo Eléctrico Oscilante


Definición: Un campo eléctrico oscilante é un campo eléctrico que varía periodicamente con o tempo e o espazo. Nas ondas electromagnéticas, a dirección e a magnitude do campo eléctrico varían con o tempo como función seno ou coseno.


Peculiaridade


  • Dirección: A dirección do campo eléctrico oscilante é fixa, xeralmente perpendicular á dirección de propagación da onda electromagnética.



  • Intensidade: A intensidade do campo eléctrico oscilante cambia con o tempo, e a súa frecuencia é igual á frecuencia da onda electromagnética.



  • Polarización: A dirección de polarización do campo eléctrico oscilante determina as características de polarización da onda electromagnética, que pode ser polarización linear, circular ou elíptica.


Efecto


Un campo eléctrico oscilante pode exercer unha forza sobre unha partícula cargada, facendo que se mova ou acelere. No proceso de propagación da onda electromagnética, o campo magnético oscilante será xerado polo cambio do campo eléctrico oscilante.



Campo Magnético Oscilante


Definición: Un campo magnético oscilante é un campo magnético que cambia periodicamente con o tempo e o espazo. Nas ondas electromagnéticas, a dirección e a magnitude do campo magnético tamén cambian con o tempo como función seno ou coseno.


Peculiaridade


  • Dirección: A dirección do campo magnético oscilante é fixa, xeralmente perpendicular á dirección de propagación da onda electromagnética, e perpendicular á dirección do campo eléctrico oscilante.


  • Intensidade: A intensidade do campo magnético oscilante cambia con o tempo, e a frecuencia do seu cambio tamén é igual á frecuencia das ondas electromagnéticas.


  • Relación co campo eléctrico: Existe unha relación proporcional fixa entre a intensidade do campo magnético oscilante e a intensidade do campo eléctrico oscilante, é dicirDado E =c dado B dado onde c é a velocidade da luz.



Funcións


Os campos magnéticos oscilantes poden aplicar unha forza (forza de Lorentz) a partículas cargadas, facendo que se movan ou aceleren.No proceso de propagación da onda electromagnética, o cambio do campo magnético oscilante xerará un novo campo eléctrico oscilante.


Interacción entre o campo eléctrico oscilante e o campo magnético oscilante


Mecanismo de propagación da onda electromagnética


Nas ondas electromagnéticas, os campos eléctrico e magnético oscilantes son perpendiculares entre si e perpendiculares á dirección de propagación da onda.


O cambio do campo eléctrico oscilante leva á xeración do campo magnético oscilante, e o cambio do campo magnético oscilante leva á xeración dun novo campo eléctrico oscilante. Esta interacción permite que as ondas electromagnéticas viaxen a través do vacío.


Ecuacións de Maxwell


A Lei de Faraday nas ecuacións de Maxwell describe como un campo eléctrico cambiante dá orixe a un campo magnético:


 ∇×E=− ∂B/∂t


A Lei de Ampère coa adición de Maxwell nas ecuacións de Maxwell describe como un campo magnético cambiante produce un campo eléctrico:


∇×B=μ0ϵ0 ∂E/∂t


Sincronización do campo eléctrico oscilante e do campo magnético oscilante


Nas ondas electromagnéticas uniformes, existe unha estrita relación de sincronización entre o campo eléctrico oscilante e o campo magnético oscilante:


Relación de fase


Nas ondas electromagnéticas, a diferenza de fase entre o campo eléctrico oscilante e o campo magnético oscilante é de 90∘ ou π/2 radiáns. Isto significa que cando o campo eléctrico está no seu máximo, o campo magnético está exactamente en cero, e viceversa.


Transferencia de enerxía


A enerxía da onda electromagnética transfiérise alternativamente entre o campo eléctrico e o campo magnético, formando a propagación da onda.


Resumo


O campo eléctrico oscilante e o campo magnético oscilante son dous compoñentes básicos da onda electromagnética, que interactúan entre si durante a propagación da onda electromagnética, son perpendiculares entre si, e perpendiculares á dirección de propagación da onda. O cambio do campo eléctrico oscilante leva á xeración do campo magnético oscilante, e o cambio do campo magnético oscilante leva á xeración dun novo campo eléctrico oscilante, e esta interacción permite que a onda electromagnética se propague no vacío. O proceso pódese describir detalladamente mediante as ecuacións de Maxwell, e existe unha estrita relación de fase entre o campo eléctrico oscilante e o campo magnético oscilante.


Dá unha propina e anima ao autor

Recomendado

Por que o núcleo dun transformador debe estar aterrado só nun punto Non é máis fiable un aterramento múltiplo
Por que o núcleo do transformador ten que estar aterrado?Durante a operación, o núcleo do transformador, xunto cos estruturas, pezas e compoñentes metálicos que fixan o núcleo e as bobinas, están situados nun forte campo eléctrico. Baixo a influencia deste campo eléctrico, adquiren un potencial relativamente alto respecto ao terra. Se o núcleo non está aterrado, existirá unha diferenza de potencial entre o núcleo e as estruturas e tanque aterrados, o que pode levar a descargas intermitentes.Adem
01/29/2026
Comprender o aterramento neutro do transformador
I. Que é un punto neutro?Nos transformadores e xeradores, o punto neutro é un punto específico na bobina onde o voltaxe absoluto entre este punto e cada terminal externo é igual. No diagrama seguinte, o puntoOrepresenta o punto neutro.II. Por que necesita o punto neutro estar aterrado?O método de conexión eléctrica entre o punto neutro e a terra nun sistema de enerxía trifásica AC chámase ométodo de aterramento neutro. Este método de aterramento afecta directamente a:A seguridade, fiabilidade e
01/29/2026
Desequilibrio de Voltaxe: Fallo a Terra, Línea Aberta ou Resonancia?
A terra monofásica, a rotura da liña (falta de fase) e a resonancia poden causar un desequilibrio de tensión trifásico. É esencial distinguir correctamente entre eles para unha resolución rápida dos problemas.Terra MonofásicaAínda que a terra monofásica causa un desequilibrio de tensión trifásico, a magnitude da tensión entre liñas permanece inalterada. Pode clasificarse en dous tipos: terra metálica e terra non metálica. Na terra metálica, a tensión da fase defectuosa desce a cero, mentres que
11/08/2025
Composición e principio de funcionamento dos sistemas de xeración de enerxía fotovoltaica
Composición e principio de funcionamento dos sistemas de xeración de enerxía fotovoltaica (PV)Un sistema de xeración de enerxía fotovoltaica (PV) está composto principalmente por módulos PV, un controlador, un inversor, baterías e outros accesorios (as baterías non son necesarias para os sistemas conectados á rede). Segundo se dependen da rede eléctrica pública, os sistemas PV divídense en tipos autónomos e conectados á rede. Os sistemas autónomos operan de forma independente sen depender da red
10/09/2025
Enviar consulta
+86
Fai clic para subir un ficheiro
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía