这世上有没有什么材料可以抗拒地球没有磁场会怎么样的磁场或者引力?

磁场的屏蔽问题是一个既具有實际意义又具有理论意义的问题。根据条件的不同电磁场的屏蔽可分为静电屏蔽、静磁屏蔽和电磁屏蔽三种情况,这三种情况既具有质嘚区别又具有内在的联系,不能混淆

在静电平衡状态下,不论是空心导体还是实心导体;不论导体本身带电多少或者导体是否处于外电场中,必定为等势体其内部场强为零,这是静电屏蔽的理论基础因为封闭导体壳内的电场具有典型意义和实际意义,我们以封闭導体壳内的电场为例对静电屏蔽作一些讨论

(一)封闭导体壳内部电场不受壳外电荷或电场影响。

如壳内无带电体而壳外有电荷q则静電感应使壳外壁带电。静电平衡时壳内无电场这不是说壳外电荷不在壳内产生电场,根发电场由于壳外壁感应出异号电荷,它们与q在殼内空间任一点激发的合场强为零因而导体壳内部不会受到壳外电荷q或其他电场的影响。壳外壁的感应电荷起了自动调节作用如果把仩述空腔导体外壳接地,则外壳上感应正电荷将沿接地线流入地下静电平衡后空腔导体与大地等势,空腔内场强仍然为零如果空腔内囿电荷,则空腔导体仍与地等势导体内无电场。这时因空腔内壁有异号感应电荷因此空腔内有电场。此电场由壳内电荷产生壳外电荷对壳内电场仍无影响。

由以上讨论可知封闭导体壳不论接地与否,内部电场不受壳外电荷影响

(二)接地封闭导体壳外部电场不受殼内电荷的影响。

如果壳内空腔有电荷q因为静电感应,壳内壁带有等量异号电荷壳外壁带有等量同号电荷,壳外空间有电场存在此電场可以说是由壳内电荷q间接产生。也可以说是由壳外感应电荷直接产生的但如果将外壳接地,则壳外电荷将消失壳内电荷q与内壁感應电荷在壳外产生电场为零。可见如果要使壳内电荷对壳外电场无影响必须将外壳接地。这与第一种情况不同

①我们说接地将消除壳外电荷,但并不是说在任何情况壳外壁都一定不带电假如壳外有带电体,则壳外壁仍可能带电而不论壳内是否有电荷。

②实际应用中金属外壳不必严格完全封闭用金属网罩代替金属壳体也可达到类似的静电屏蔽效果,虽然这种屏蔽并不是完全、彻底的

③在静电平衡時,接地线中是无电荷流动的但是如果被屏蔽的壳内的电荷随时间变化,或者是壳外附近带电体的电荷随时间而变化就会使接地线中囿电流。屏蔽罩也可能出现剩余电荷这时屏蔽作用又将是不完全和不彻底的。

总之封闭导体壳不论接地与否,内部电场不受壳外电荷與电场影响;接地封闭导体壳外电场不受壳内电荷的影响这种现象,叫静电屏蔽静电屏蔽有两方面的意义:

其一是实际意义:屏蔽使金属导体壳内的仪器或工作环境不受外部电场影响,也不对外部电场产生影响有些电子器件或测量设备为了免除干扰,都要实行静电屏蔽如室内高压设备罩上接地的金属罩或较密的金属网罩,电子管用金属管壳又如作全波整流或桥式整流的电源变压器,在初级绕组和佽级绕组之间包上金属薄片或绕上一层漆包线并使之接地达到屏蔽作用。在高压带电作业中工人穿上用金属丝或导电纤维织成的均压垺,可以对人体起屏蔽保护作用在静电实验中,因地球没有磁场会怎么样附近存在着大约100V/m的竖直电场要排除这个电场对电子的作用,研究电子只在重力作用下的运动则必须有eE<meg,可算出E<10-10V/m这是一个几乎没有静电场的“静电真空”,这只有对抽成真空的空腔进行靜电屏蔽才能实现事实上,由一个封闭导体空腔实现的静电屏蔽是非常有效的

其二是理论意义:间接验证库仑定律。高斯定理可以从庫仑定律推导出来的如果库仑定律中的平方反比指数不等于2就得不出高斯定理。反之如果证明了高斯定理,就证明库仑定律的正确性根据高斯定理,绝缘金属球壳内部的场强应为零这也是静电屏蔽的结论。若用仪器对屏蔽壳内带电与否进行检测根据测量结果进行汾析就可判定高斯定理的正确性,也就验证了库仑定律的正确性最近的实验结果是威廉斯等人于1971年完成的,指出在式

可见在现阶段所能達到的实验精度内库仑定律的平方反比关系是严格成立的。从实际应用的观点看我们可以认为它是正确的。

静磁场是稳恒电流或永久磁体产生的磁场静磁屏蔽是利用高磁导率μ的铁磁材料做成屏蔽罩以屏蔽外磁场。它与静电屏蔽作用类似而又有不同。

静磁屏蔽的原理鈳以用磁路的概念来说明。如将铁磁材料做成截面如图7的回路则在外磁场中,绝大部份磁场集中在铁磁回路中这可以把铁磁材料与空腔中的空气作为并联磁路来分析。因为铁磁材料的磁导率比空气的磁导率要大几千倍所以空腔的磁阻比铁磁材料的磁阻大得多,外磁场嘚磁感应线的绝大部份将沿着铁磁材料壁内通过而进入空腔的磁通量极少。这样被铁磁材料屏蔽的空腔就基本上没有外磁场,从而达箌静磁屏蔽的目的材料的磁导率愈高,筒壁愈厚屏蔽效果就愈显著。因常用磁导率高的铁磁材料如软铁、硅钢、坡莫合金做屏蔽层故静磁屏蔽又叫铁磁屏蔽。

静磁屏蔽在电子器件中有着广泛的应用例如变压器或其他线圈产生的漏磁通会对电子的运动产生作用,影响礻波管或显像管中电子束的聚焦为了提高仪器或产品的质量,必须将产生漏磁通的部件实行静磁屏蔽在手表中,在机芯外罩以软铁薄殼就可以起防磁作用

前面指出,静电屏蔽的效果是非常好的这是因为金属导体的电导率要比空气的电导率大十几个数量级,而铁磁物質与空气的磁导率的差别只有几个数量级通常约大几千倍。所以静磁屏蔽总有些漏磁为了达到更好的屏蔽效果,可采用多层屏蔽把漏进空腔里的残余磁通量一次次地屏蔽掉。所以效果良好的磁屏蔽一般都比较笨重但是,如果要制造绝对的“静磁真空”则可以利用超导体的迈斯纳效应。即将一块超导体放在外磁场中其体内的磁感应强度B永远为零。超导体是完全抗磁体具有最理想的静磁屏蔽效果,但目前还不能普遍应用

电磁场在导电介质中传播时,其场量(E和H)的振幅随距离的增加而按指数规律衰减从能量的观点看,电磁波茬导电介质中传播时有能量损耗因此,表现为场量振幅的减小导体表面的场量最大,愈深入导体内部场量愈小。这种现象也称为趋膚效应利用趋肤效应可以阻止高频电磁波透入良导体而作成电磁屏蔽装置。它比静电、静磁屏蔽更具有普遍意义

电磁屏蔽是抑制干扰,增强设备的可靠性及提高产品质量的有效手段合理地使用电磁屏蔽,可以抑制外来高频电磁波的干扰也可以避免作为干扰源去影响其他设备。如在收音机中用空芯铝壳罩在线圈外面,使它不受外界时变场的干扰从而避免杂音音频馈线用屏蔽线也是这个道理。示波管用铁皮包着也是为了使杂散电磁场不影响电子射线的扫描。在金属屏蔽壳内部的元件或设备所产生的高频电磁波也透不出金属壳而不致影响外部设备

用什么材料作电磁屏蔽呢?因电磁波在良导体中衰减很快把由导体表面衰减到表面值的1/e(约36.8%)处的厚度称为趋肤厚喥(又称透入深度),用d表示有电磁屏蔽 ,电磁场在导电介质中传播时其场量(E和H)的振幅随距离的增加而按指数规律衰减。从能量嘚观点看电磁波在导电介质中传播时有能量损耗,因此表现为场量振幅的减小。导体表面的场量最大愈深入导体内部,场量愈小這种现象也称为趋肤效应。利用趋肤效应可以阻止高频电磁波透入良导体而作成电磁屏蔽装置它比静电、静磁屏蔽更具有普遍意义。

电磁屏蔽是抑制干扰增强设备的可靠性及提高产品质量的有效手段。合理地使用电磁屏蔽可以抑制外来高频电磁波的干扰,也可以避免莋为干扰源去影响其他设备如在收音机中,用空芯铝壳罩在线圈外面使它不受外界时变场的干扰从而避免杂音。音频馈线用屏蔽线也昰这个道理示波管用铁皮包着,也是为了使杂散电磁场不影响电子射线的扫描在金属屏蔽壳内部的元件或设备所产生的高频电磁波也透不出金属壳而不致影响外部设备。

用什么材料作电磁屏蔽呢因电磁波在良导体中衰减很快,把由导体表面衰减到表面值的1/e(约36.8%)处嘚厚度称为趋肤厚度(又称透入深度)用d表示,有

其中μ和σ分别为屏蔽材料的磁导率和电导率。若电视频率f=100 MHz对铜导体(σ=5.8×107/ ·m,μ≈μo=4π×10-7H/m)可求出d=0.00667mm可见良导体的电磁屏蔽效果显著。如果是铁(σ=107/ ·m)则d=0.016mm如果是铝(σ=3.54×107/ ·m)则d=0.0085mm。

为了得到有效嘚屏蔽作用屏蔽层的厚度必须接近于屏蔽物质内部的电磁波波长(λ=2πd)。如在收音机中若f=500kHz,则在铜中d=0.094mm(λ=0.59mm)在铝中d=0.12mm(λ=0.75mm )。所以在收音机中用较薄的铜或铝材料已能得到良好的屏蔽效果因为电视频率更高,透入深度更小些所需屏蔽层厚度可更薄些,如果栲虑机械强度要有必要的厚度。在高频时由于铁磁材料的磁滞损耗和涡流损失较大,从而造成谐振电路品质因素Q值的下降故一般不采用高磁导率的磁屏蔽,而采用高电导率的材料做电磁屏蔽在电磁材料中,因趋肤电流是涡电流故电磁屏蔽又叫涡流屏蔽。

在工频(50Hz)时铜中的d=9.45mm,铝中的d=11.67mm显然,采用铜、铝已很不适宜了如用铁,则d=0.172mm这时应采用铁磁材料。因为在铁磁材料中电磁场衰减比铜、铝中大得多又因是低频,无需考虑Q值问题可见,在低频情况下电磁屏蔽就转化为静磁屏蔽。电磁屏蔽和静电屏蔽有相同点也有不哃点相同点是都应用高电导率的金属材料来制作;不同点是静电屏蔽只能消除电容耦合,防止静电感应屏蔽必须接地。而电磁屏蔽是使电磁场只能透入屏蔽体一薄层借涡流消除电磁场的干扰,这种屏蔽体可不接地但因用作电磁屏蔽的导体增加了静电耦合,因此即使呮进行电磁屏蔽也还是接地为好,这样电磁屏蔽也同时起静电屏蔽作用

综上所述,静电屏蔽、静磁屏蔽、电磁屏蔽的物理内容、物理條件、屏蔽作用是不同的所用材料也要从具体情况出发。但它们都是屏蔽电磁场是有本质联系的。

为什么以铁为主要成分的地核会產生磁场?
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  1. 这是鈳以实现的,但是现在科技达不到

  2. 这就要看你的磁力强弱,比地球没有磁场会怎么样强可能飞出地球没有磁场会怎么样。比地球没有磁场会怎么样若会飞向地球没有磁场会怎么样。

这个不行人造磁场在差不多200年前就造出来了,现在能够产生的人造磁场强度已经非常高了磁悬浮就是例子。但问题是地球没有磁场会怎么样本身的磁场太弱与重力场相比,根本就不成比例所以现在的磁悬浮都需要造絀两个相同的人造磁极。如果地球没有磁场会怎么样的磁场强到与重力场基本差不多的强度那有可能实现你的想法。

还是不行木星的質量比地球没有磁场会怎么样可大得太多了,要在木星上实现磁悬浮需要更强的磁场。

恐怕不行地磁极和地球没有磁场会怎么样自转軸的两级不一致,即便某物的重力被抵消了但是地球没有磁场会怎么样自转产生的地转偏向力会打破平衡(地转偏向力就是地球没有磁場会怎么样自转把东西往垂直于自转轴的方向甩)

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