电磁力

✍ dations ◷ 2025-10-08 10:15:06 #电磁力
电磁力(英语:electromagnetic force)是处于电场、磁场或电磁场的带电粒子所受到的作用力。大自然的四种基本力中,电磁力是其中一种,其它三种是强作用力、弱作用力、引力。光子是传递电磁力的媒介。:13在电动力学里,电磁力称为洛伦兹力。延伸至相对论性量子场论,在量子电动力学里,两个带电粒子倚赖光子为媒介传递电磁力。带电粒子是带有净电荷的粒子。电荷是基本粒子的内秉性质。只有带电粒子或带电物质(带有净电荷的物质)才能够感受到电磁力,也只有带电粒子或带电物质才能够制成电场、磁场或电磁场来影响其它带电粒子或带电物质。对于决定日常生活所遇到的物质的内部性质,电磁力扮演重要角色。在物质内部,分子与分子之间彼此相互作用的分子间作用力,就是电磁力的一种形式。分子间作用力促使一般物质呈现出各种各样的物理与化学性质。由于电子与原子核分别带有的负电荷与正电荷,它们彼此之间会以电磁力相互吸引,使得电子移动于环绕着原子核的原子轨道,与原子核共同组成原子。分子的建构组元是原子。几个邻近原子的电子与电子、电子与原子核、原子核与原子核,以电磁力彼此之间相互作用,主导与驱动各种化学反应,因此促成了所有生物程序。:6-7:8-9在电动力学里,若考虑一带电粒子在电磁场中的受力,可以用以下的洛伦兹力定律表示:其中, F {displaystyle mathbf {F} } 是洛伦兹力, q {displaystyle q} 是带电粒子的电荷量, E {displaystyle mathbf {E} } 是电场, v {displaystyle mathbf {v} } 是带电粒子的速度, B {displaystyle mathbf {B} } 是磁场。洛伦兹力定律是一个基本公理,不是从别的理论推导出来的定律。这方程右边有两项,第一项是电场力 F E = q E {displaystyle mathbf {F} _{E}=qmathbf {E} } ,第二项是磁场力 F B = q v × B {displaystyle mathbf {F} _{B}=qmathbf {v} times mathbf {B} } 。在静电学里,场源电荷所产生的电场与试探距离的平方成反比,所以电场力与试探距离的平方成反比。在静磁学里,无法获得类似结果,因为只有移动中的电荷才会产生磁场,而移动中的点电荷无法构成平稳电流,无法用毕奥-萨伐尔定律正确地计算出磁场。在电动力学里,应用推迟势概念,可以推导出毕奥-萨伐尔点电荷定律。这定律给出,移动中的场源电荷所产生的电场、磁场与试探距离的平方成反比。所以,电磁力遵守平方反比定律。:435-440作用与反作用定律又分为两种版本:强版本和弱版本。这里,第三定律所表述的是“弱版作用与反作用定律”。而“强版作用与反作用定律”,除了弱版作用与反作用定律所要求的以外,还要求作用力和反作用力都作用在同一条直线上。万有引力与静电力都遵守强版作用与反作用定律。可是,在某些状况下,作用力和反作用力并不同线(两作用点的连线)。设想两个呈平移运动的电荷,其平移速度相同,但并不垂直于两电荷的连线。由于毕奥-萨伐尔点电荷定律与洛伦兹力定律计算出的作用力和反作用力并不同线,这一对电磁力只遵守弱版牛顿第三运动定律。若两移动的电荷,其移动的速度互相垂直,则它们各自感受到的电磁力不遵守弱版牛顿第三运动定律。:7:349-351电磁力是四种基本相互作用中的一种,其他的基本相互作用有:所有其他的力(例如摩擦力)都是由这些粒子运动带来的基本相互作用及动量而来。许多电磁力的现象都是在十九世纪发现。而日常生活中可以感受到,超过原子尺度以外的现象,除了重力以外,其他都是因为电磁力而造成。大致上,所有原子之间的相互作用力都可以由带电的原子核和电子之间的电磁力,以及这些粒子的动量来说明。这包括日常经验到推或拉一物体的力,可以解释为身体的分子和物体分子的分子间作用力,所有的化学现象也都是由电磁力而来。对于原子内作用力和分子间作用力,需要了解的是因电子移动产生动量对应的等效力,以及在相互作用的原子间移动的电子,以及其带有的动量。当电子越来越密集,因着泡利不相容原理,其最小动量必须变大。物质在分子尺度下的特性(包括其密度)是靠电磁力以及电子上动量交换产生等效力的平衡所决定。近年来研究发现,在某些状况下,电磁力和弱核作用力会统一,称为弱电相互作用,这个发现使得人类距离大统一理论更进一步,科学家阿卜杜勒·萨拉姆、谢尔登·格拉肖以及史蒂文·温伯格也因此获颁1979年的诺贝尔物理奖。在狭义相对论中的电磁相互作用会用一个称为电磁场张量的二维张量描述:以张量方式表示,符合麦克斯韦方程组的电磁场张量(以CGS制表示)如下:方程还可以用外微分及霍奇对偶写成更简洁的形式:若方程为以上的形式,而电磁往外延伸的区域是单连通的,则电磁场可以表示为一个电磁四维势的外导数,电磁四维势是四维势矢量,和经典电磁学的势有以下的关系:其中上述的替换大幅增昇了方程的分辨率,其实上,四维势矢量和电磁张量的关系为:电磁作用可以完全用定义电磁场矢量来表示,这也是现在的电磁作用会用矢量表示的原因(在量子处理中,则是矢量玻色子)。在广义相对论中,在弯曲时空的电磁场和闵可夫斯基时空相近,不过偏微分会用共变导数表示。当进入到原子的尺度时(0.1nm),会发现所有的物质都是由不同的原子构成的,而原子是由不同的原子核与电子构成的,带负电的电子与带正电的原子核(由质子与中子构成)经由电磁作用紧密地结合在一起。但在原子的尺度时,必须用量子化的电磁场来描述。这种描述把两粒子之间的作用看成是在交换光子。在1950年代,这种描述就已发展得相当完善了,称作量子电动力学。量子电动力学是量子力学和电磁学的整合,在电动量子力学中,粒子和场的相互作用和光子有关,光子没有质量,属于规范玻色子,光子和带电粒子之间的相互作用造成了所有电磁学的现象。根据能量-时间不确定性原理,其中, Δ E {displaystyle Delta E} 、 Δ t {displaystyle Delta t} 分别是能量、时间的不确定性, ℏ {displaystyle hbar } 是约化普朗克常数。一个质量为 m {displaystyle m} 的媒介粒子最多只能存在 T ≈ ℏ / m c 2 {displaystyle Tapprox hbar /mc^{2}} 时间,否则,能量-时间不确定性原理会被违反。在时间 T {displaystyle T} 内,这媒介粒子只能移动 c T {displaystyle cT} 距离,因此,作用力的作用范围 R {displaystyle R} 大约为例如,W玻色子的质量为80GeV,所以,弱力的作用范围大约为10-18m。由于光子的质量为零,电磁力的作用范围为无穷远。:79-80

相关

  • 蛔虫蛔虫(学名:Ascaris lumbricoides)中文全名为似蚓蛔线虫,是一种常见的肠道寄生虫,也作“蚘虫”,属于线虫动物门,最长可达35 cm。蛔虫会导蛔虫病,属于被轻忽的热带疾病(英语:neglected
  • 子宫颈癌子宫颈癌又称宫颈癌(英语:Cervical cancer),为发生在子宫颈的癌症 ,源自于不正常细胞的生长,甚至能侵袭或转移至身体其他部位。早期通常并不会有症状,而晚期时可能有不正常的阴道出
  • 抗菌剂抗细菌药(英语:antibacterial)也称为“抗细菌剂”,是一类用于抑制细菌生长或杀死细菌的药物。在不引起歧义的情况下,抗细菌药也可简称为“抗菌药”,包括抗生素(英语:antibiotic) 由微
  • 2005年英国大选托尼·布莱尔 工党托尼·布莱尔 工党政治主题2005年英国大选(United Kingdom general election of 2005)于2005年5月5日举行。在首相托尼·布莱尔请求之下,英国女王伊丽莎白二
  • 印度艾滋病情况根据印度国家艾滋病控制组织(英语:National AIDS Control Organisation)的数据,2013年后天免疫缺乏症候群在印度的患病率为0.27,估计印度有239万人患有艾滋病,而英国医学期刊在201
  • 卤代烷烃卤代烷烃或称卤代烷,是指烷烃分子中的一个或多个氢原子被卤素原子(氟、氯、溴、碘)取代的有机化合物,属于卤代烃。天然存在的卤代烃种类不多,大多数卤代烃属于合成产物。卤代烃一
  • 哌嗪哌嗪(音:派秦(pài qín)。英语:Piperazine)是一种有机化合物。哌嗪是包含两个氮原子的六元杂环,两个氮原子处于对位。很多哌嗪类化合物有一些重要的药理性质,其都包含哌嗪官能团
  • 热带雨林热带雨林气候,又称热带型雨林气候,全年高温多雨,可分为两种子类型:常年受赤道低压带控制的赤道多雨气候和常年受潮湿信风控制的热带海洋性气候,在对应的柯本气候分类法中代号为“
  • 细胞外液细胞外液(英语:extracellular fluid,缩写:ECF)通常指位于细胞外的体液,包括血浆以及介于血管和组织细胞之间的组织间液,即组织液(包括淋巴)。细胞外液的总量大约占体重的20%,四分之一
  • 核子医学人体解剖学 - 人体生理学 组织学 - 胚胎学 人体寄生虫学 - 免疫学 病理学 - 病理生理学 细胞学 - 营养学 流行病学 - 药理学 - 毒理学核医学是医学和医学影像学(医学成像)的