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


Kaya mo bang ipaliwanag ang pagkakaiba sa pagitan ng isang osilatoryong elektrikong field at isang osilatoryong magnetic field?

Encyclopedia
Larangan: Ensiklopedya
0
China

Ang Oscillating Electric Field (Oscillating Electric Field) at ang oscillating Magnetic field (Oscillating magnetic field) ay mahahalagang komponente ng electromagnetic wave, at sila ay may ugnayan at kaukulang sa isa't isa sa proseso ng pagkalat ng electromagnetic wave. Ang mga sumusunod ay naglalarawan ng pagkakaiba-iba ng oscillating electric at oscillating magnetic fields at ang kanilang interaksyon:


Oscillating Electric Field


Pagsasalita: Ang oscillating electric field ay isang electric field na umuukit nang periodiko sa panahon at espasyo. Sa electromagnetic waves, ang direksyon at laki ng electric field ay umuukit bilang sine o cosine function sa panahon.


Kakulangan


  • Direksyon: Ang direksyon ng oscillating electric field ay nakapirmi, karaniwang perpendikular sa direksyon ng pagkalat ng electromagnetic wave.



  • Lakas: Ang lakas ng oscillating electric field ay umuukit sa panahon, at ang frekwensiya nito ay kapareho ng frekwensiya ng electromagnetic wave.



  • Polarisasyon: Ang direksyon ng polarisasyon ng oscillating electric field ay nagpapasiyang ng katangian ng polarisasyon ng electromagnetic wave, na maaaring linear polarization, circular polarization o elliptical polarization.


Epekto


Ang oscillating electric field ay maaaring magbigay ng pwersa sa isang charged particle, na nagdudulot ng paggalaw o pag-accelerate nito. Sa proseso ng pagkalat ng electromagnetic wave, ang oscillating magnetic field ay mabubuo dahil sa pagbabago ng oscillating electric field.



Oscillating Magnetic Field


Pagsasalita: Ang oscillating magnetic field ay isang magnetic field na umuukit nang periodiko sa panahon at espasyo. Sa electromagnetic waves, ang direksyon at laki ng magnetic field ay umuukit bilang sine o cosine function sa panahon.


Kakulangan


  • Direksyon: Ang direksyon ng oscillating magnetic field ay nakapirmi, karaniwang perpendikular sa direksyon ng pagkalat ng electromagnetic wave, at perpendikular sa direksyon ng oscillating electric field.


  • Lakas: Ang lakas ng oscillating magnetic field ay umuukit sa panahon, at ang frekwensiya ng pagbabago nito ay kapareho rin ng frekwensiya ng electromagnetic waves.


  • Ugnayan sa electric field: Mayroong nakapirming proporsyonal na ugnayan sa pagitan ng lakas ng oscillating magnetic field at ng lakas ng oscillating electric field, na iyonGiven E =c given B given kung saan c ang bilis ng liwanag.



Mga Gawa


Ang oscillating magnetic fields ay maaaring magbigay ng pwersa (Lorentz force) sa mga charged particles, na nagdudulot ng paggalaw o pag-accelerate nito.Sa proseso ng pagkalat ng electromagnetic wave, ang pagbabago ng oscillating magnetic field ay magbubuo ng bagong oscillating electric field.


Interaksiyon sa pagitan ng oscillating electric field at oscillating magnetic field


Mechanismo ng pagkalat ng electromagnetic wave


Sa electromagnetic waves, ang oscillating electric at magnetic fields ay perpendikular sa isa't isa at perpendikular sa direksyon ng pagkalat ng wave.


Ang pagbabago ng oscillating electric field ay nagdudulot ng pagbuo ng oscillating magnetic field, at ang pagbabago ng oscillating magnetic field ay nagdudulot ng pagbuo ng bagong oscillating electric field. Ang interaksiyon na ito ay nagbibigay-daan para ang electromagnetic waves ay makalipad sa vacuum.


Maxwell's equations


Ang Faraday's Law sa Maxwell's equations ay naglalarawan kung paano ang pagbabago ng electric field ay nagbibigay ng magnetic field:


 ∇×E=− ∂B/∂t


Ang Ampere's Law with Maxwell's Addition sa Maxwell's equations ay naglalarawan kung paano ang pagbabago ng magnetic field ay nagbibigay ng electric field:


∇×B=μ0ϵ0 ∂E/∂t


Synchronisasyon ng oscillating electric field at oscillating magnetic field


Sa uniform electromagnetic waves, mayroong mahigpit na synchronisasyon sa pagitan ng oscillating electric field at ng oscillating magnetic field:


Phase relationship


Sa electromagnetic waves, ang phase difference sa pagitan ng oscillating electric at magnetic fields ay 90∘ o π/2 radians. Ito ang nangangahulugan na kapag ang electric field ay nasa maximum, ang magnetic field ay eksaktong zero, at vice versa.


Paglipat ng enerhiya


Ang enerhiya ng electromagnetic wave ay inililipat nang alternado sa pagitan ng electric field at magnetic field, na nagpapabuo ng pagkalat ng wave.


Buuin


Ang oscillating electric field at oscillating magnetic field ay dalawang pangunahing komponente ng electromagnetic wave, na nag-interact sa bawat isa sa proseso ng pagkalat ng electromagnetic wave, perpendikular sa isa't isa, at perpendikular sa direksyon ng pagkalat ng wave. Ang pagbabago ng oscillating electric field ay nagdudulot ng pagbuo ng oscillating magnetic field, at ang pagbabago ng oscillating magnetic field ay nagdudulot ng pagbuo ng bagong oscillating electric field, at ang interaksiyon na ito ay nagbibigay-daan para ang electromagnetic wave ay makalipad sa vacuum. Ang proseso ay maaaring ma-detalye sa pamamagitan ng Maxwell equations, at mayroong mahigpit na phase relationship sa pagitan ng oscillating electric field at ng oscillating magnetic field.


Magbigay ng tip at hikayatin ang may-akda!

Inirerekomenda

Bakit Kailangan I-ground ang Core ng Transformer sa Iisang Punto Lamang? Hindi ba Mas Handa ang Multi-Point Grounding?
Bakit Kailangan I-ground ang Core ng Transformer?Sa panahon ng operasyon, ang core ng transformer, kasama ang mga metal na istraktura, bahagi, at komponente na naka-fix sa core at windings, ay lahat nasa malakas na elektrikong field. Sa impluwensya ng elektrikong field na ito, nakakakuha sila ng relatyibong mataas na potensyal sa paghahambing sa lupa. Kung hindi grounded ang core, magkakaroon ng potential difference sa pagitan ng core at ng mga grounded clamping istraktura at tank, na maaaring m
01/29/2026
Pag-unawa sa Neutral Grounding ng Transformer
I. Ano ang Neutral Point?Sa mga transformer at generator, ang neutral point ay isang tiyak na punto sa winding kung saan ang absolutong voltaje sa pagitan ng punto na ito at bawat panlabas na terminal ay pantay. Sa diagrama sa ibaba, ang puntoOay kumakatawan sa neutral point.II. Bakit Kailangan ng Pag-ground ang Neutral Point?Ang elektrikal na paraan ng koneksyon sa pagitan ng neutral point at lupa sa isang tatlong-phase AC power system ay tinatawag naneutral grounding method. Ang paraan ng pag-
01/29/2026
Pagkakaiba ng Voltahin: Ground Fault, Open Line, o Resonance?
Ang pag-ground ng iisang phase, pag-putol ng linya (open-phase), at resonansiya ay maaaring magresulta sa hindi pantay na tensyon ng tatlong phase. Mahalagang maayos na makilala ang bawat isa para sa mabilis na pagtugon sa mga isyu.Pag-ground ng Iisang PhaseKahit na nagdudulot ang pag-ground ng iisang phase ng hindi pantay na tensyon ng tatlong phase, ang magnitude ng tensyon ng linya-linya ay nananatiling walang pagbabago. Ito ay maaaring ihahati sa dalawang uri: metalyikong pag-ground at hindi
11/08/2025
Komposisyon at Prinsipyo ng Paggana ng mga Sistemang Photovoltaic Power Generation
Komposisyon at Prinsipyo ng Paggana ng mga Sistema ng Pag-generate ng Kapangyarihan sa Fotovoltaic (PV)Ang isang sistema ng pag-generate ng kapangyarihan sa fotovoltaic (PV) ay pangunahing binubuo ng mga modulyo ng PV, controller, inverter, mga baterya, at iba pang mga kasangkapan (ang mga baterya ay hindi kinakailangan para sa mga grid-connected na sistema). Batay sa kung ito ay umasa sa pampublikong grid ng kapangyarihan, ang mga sistema ng PV ay nahahati sa off-grid at grid-connected na uri.
10/09/2025
Inquiry
+86
I-click para i-upload ang file
I-download
Kumuha ng IEE-Business Application
Gamit ang app na IEE-Business upang makahanap ng kagamitan makuha ang mga solusyon makipag-ugnayan sa mga eksperto at sumama sa industriyal na pakikipagtulungan kahit kailan at saanman buong pagsuporta sa pag-unlad ng iyong mga proyekto at negosyo sa enerhiya