上海壹僑國際貿(mào)易有限公司
主營產(chǎn)品: FILA,DEBOLD,ESTA,baumer,bernstein,bucher,PILZ,camozzi,schmalz |
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參考價 | 面議 |
更新時間:2024-10-23 09:30:32瀏覽次數(shù):355
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產(chǎn)地類別 | 進口 |
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NOVOTECHNIK 傳感器SP2801A502
NOVOTECHNIK 傳感器SP2801A502
NOVOTECHNIK位移傳感電磁尺TX20025
NOVOTECHNIK位移傳感電磁尺TX20025
#諾冠傳感器一級代理IP65
型號列舉:SP2801A502 SP2821A502 SP2831A502 SP2841A502 SP2801S0002 SP2841S0002
IP6000 工業(yè)級電位計 線性度0.075% 重復性優(yōu)于0.007° IP65
型號列舉:IP6501A502
IPE6000工業(yè)級電位計 電流輸出 輸出電流 0-20mA或4-20mA線性度優(yōu)于0.1%(345°)或0.3%(90°)重復性優(yōu)于0.007° IP65
型號列舉:IPE6501S0055(345°) IPE6501S0056(90°)
IPS6000工業(yè)級電位計 線性度優(yōu)于0.1% 高能量 IP65
型號列舉:IPS6501A502
AW AWS 系列編碼器 用于角度編碼,內(nèi)置電子線路保證整個360°范圍具有連續(xù)電壓輸出。 防護等級 IP65
型號列舉:AW360 ZE-10 AW360 ZE-11 AWS360 ZE-10
IGP GP 齒輪傳動角位移傳感器 無側隙減速齒輪,可測定3圈,5圈或10圈角位移。堅固耐用。線性度優(yōu)于0.1% 防護等級IP65
型號列舉:IGP10P6501A502 IGP5P6501A502 IGP3P6501A502 GP10P6501A502 GP5P6501A502 GP3P6501A502
極其穩(wěn)定的低成本分壓式傳感器 易于安裝,適于高溫震動環(huán)境,被大量用于 F1 賽車
電器測量角度:100°u8230X340° 線性精度:±0.6…±0.2% 運行速度:120min-1
運行壽命:50,000,000 次 防護等級:IP40,IP54,IP65 訂購型號: SP2801A502 ,<=308° ,6mm軸頸,
IP54 SP2821A502,<=308°,插按式。 SP2831A502,<=308°,6mm軸頸,
IP65 SP2841A502,<=308°,插按式,IP65 SP2801S0002 SP2821S0002 SP2831S0002 SP2841S0002
SP2841S0065 SP2841S0067
NOVOtechnik IP6000高精度電位器式角度傳感器
IP6500系列高精度角度傳感器,適用于各種惡劣的工況應用,可選電流輸出方式。線性優(yōu)異- 標準型±0.075%, 特殊要求±0.025%
壽命長-運轉(zhuǎn)次數(shù)達100X106
重復性高達0.007° 機械連續(xù)旋轉(zhuǎn) 保護等級IP65
該傳感器特別適用于惡劣的工作環(huán)境下各種的工業(yè)應用。鑄造機殼為防水型,結構堅固。
轉(zhuǎn)動軸加密封油, 接頭和插座的保護等級為IP65。此設備的可靠性高,壽命長,線性優(yōu)異,分辨率高,能高速運轉(zhuǎn),耐腐蝕,
NOVOtechnik主要系列有:
非接觸式直線位移傳感器系列如下:
TLM系列 TMI系列 TLM/TMI/TIM磁塊、磁環(huán)輔件 FTI10系列 F200G系列
接觸式直線位移傳感器系列如下:
LWH系列 TLH系列 LWG系列 L系列 TEX系列 PTP系列 T/TS系列 TR/TRS系列
位移傳感器常用主要型號:LWH 75 LWH 100 LWH 130LWH 150 LWH 175 LWH200 LWH 225 LWH 250 LWH 300 LWH 325 LWH 360 LWH 375 LWH 400LWH 425 LWH450 LWH 500 LWH 550 LWH600 LWH 750 LWH 900
TLH100 TLH130 TLH150TLH100 TLH175 TLH200 TLH225 TLH275 TLH300 TLH325 TLH360 TLH400 TLH425TLH450 TLH500 TLH525 TLH600 TLH650 TLH750 TLH800 TLH900 TLH950 TLH1000 TLH1100TLH1250 TLH1350 TLH1500 TLH1600 TLH1750TLH2000 TLH2250 TLH2500 TLH2750 TLH3000 TLH3500 TLH4000
其它系列位移傳感器主要型號有:TLM0800- 001-111- 101 TMI 0450 -004-002-111-102 TIM0500-301-851-201 FTI10.1.50.4.K1 F210G LWG750 L450 TEX0250-411-002-202 PTP0125-311-002-001 T75 TS150 TR25 TRS100
信號轉(zhuǎn)換器有:MUW200-1 MUW250-0 MUP100-1 MUP150-6 MUP400-01 MUP400-11 MUK350-1 MUK350-0 MUK350-4 MUK350-6
信號讀數(shù)器有:MAP330-1-VC-A1 MAP332-2-PC-A4 MAP340-8-PO-A1 MAP342-2-IC-A4 MAP334-1-PC-A1 MAP344-8-IV-A4 MAP4010-000-001
型號匯總:
TR10 、TR25、 TR50 、TR75 、TR100
TRS25、 TRS50 、TRS75、 TRS100
TR 10 023260
TR 25 023261
TRS 25 023271
TR 50 023262
TRS 50 023272
TR 75 023263
TRS 75 023273
TR 100 023264
TRS 100 023274
EEM 33-70
EEM 33-71
EEM 33-72
T25 023202
TS 25 023232
T50 023203
TS 50 023233
T75 023204
TS 75 023234
T100 023205
TS 100 023235
T150 023206
TS 150 023236
LWG Series
LWG 75 026103
LWG 100 026104
LWG 150 026106
LWG 225 026109
LWG 300 026112
LWG 360 026114
LWG 450 026118
LWG 500 026120
LWG 600 026124
LWG 750 026130
LWH 75 024303
LWH 100 024304
LWH 130 024305
LWH 150 024306
LWH 225 024309
LWH 300 024312
LWH 360 024314
LWH 450 024318
LWH 500 024320
LWH 600 024324
LWH 750 024330
LWH 900 024336
Order designations
Type Art. no.
TLH 100 025304
TLH 130 025305
TLH 150 025306
TLH 225 025309
TLH 300 025312
TLH 360 025314
TLH 450 025318
TLH 500 025320
TLH 600 025324
TLH 750 025330
TLH 900 025336
TLH 1000 025340
TLH 1250 025350
TLH 1500 025360
TLH 1750 025370
TLH 2000 025380
TLH 2250 025381
TLH 2500 025383
TLH 2750 025384
TLH 3000 025385
德國NOVOTECHNIK位移傳感電磁尺TX20025 TX20050 TX20075 TX20100 TX20150 TX20200 TX20250 TX20300
TEX0010 TEX0025 TEX0050 TEX0075 TEX0100 TEX0125* TEX0150 TEX0175* TEX0200 TEX0250 TEX0300
Z-TLM-P01 Z-TLM-P04 Z-TLM-P05 Z-TMI-P02 Z-TMI-P14 Z-TMI-P10 Z-TMI-P11
Z-TMI-P02, Art.No. 005652;
Z-TMI-P14, Art.No. 005657
EEM 33-84, EEM 33-85 EEM 33-86
EEM 33-87, IP67,
EEM 33-87, IP67,
Art.No. 005630 ESD EN 61000-4-2
Art.No. 005630
EEM33-86, EEM33-87
EEM 33-88, IP67,
Art.No. 005633;
Z-TMI-P02, Art.No. 005652,
Z-TMI-P14, Art.No. 005657
FTI 10.1.50.4.K1
FTI 10.1.67.4.K1
FTI 10.1.50.0.K1
FTI 10.1.67.0.K1
FTI 10.2.50.4.K1
FTI 10.2.67.4.K1
FTI 10.2.50.0.K1
FTI 10.2.67.0.K1
FTI 10.4.50.4.K1
FTI 10.4.67.4.K1
FTI 10.4.50.0.K1
P4501 A102 006201
P4501 A202 006202
P4501 A502 006203
Type Art. no.
P2501 A102 003201
P2501 A202 003202
P2501 A502 003203
Type Art. no.
P2201 A502 002003
Order Designations
Type Art. no.
SPK2501 A5033 038001
SPK2501 A1812 038002
Cable set ZK1-500 059013
專業(yè)銷售德國NOVOTECHNIK傳感器
SP2836 308 000 101
SP2836 100 002 101
SP2836 130 050 101
SP2836 345 065 101
SP2846 308 000 101
SP2846 100 002 101
SP2846 130 050 101
SP2846 345 065 101
SP2890 s 0002
SP2890 s 0050
SP2890 s 0065
Art. no.
019531
019532
not released
019533
019550
019551
019556
019560
Type Art.no.
SP5001 120 001 001 018500
SP5001 105 002 001 018501
SP5001 120 001 002 018502
Order designations
Type Art. no.
IP6501 A502 010001
Additional models available
IP6501 G252 001004
Order designations
Type Art. no.
IPE6501 S0055 for 345° 001040
IPE6501 S0056 for 90° 001041
Order designations
Type Art. no.
IPS6501 A502 010061
Additional models available
IPS6501 G252 010066
IPS6501 W302 010067
? Lever arm 165 x 20 mm,
Z-IPX-01, Art.No. 056501
? Lever arm 185 x 20 mm,
Z-IPX-11, Art.No. 056502
? Disc ? 70 mm
Z-IPX-21, Art.No. 056503
? Mounting plate
Type Art. no.
AW360 ZE-10 011021
AW360 ZE-11 011022
Order designations
Type Art. no.
AWS360 ZE-10 011061
Order designations
Type Art. no.
ML6 5K0 125 MB 82595
ML10 5K0 125 MB 82442
ML25 10K0 125 MB 82445
ML50 10K0 125 MB 82447
ML100 10K0 125 MB 82449
Order designations
Type Art. no.
PD2310 1K0 5A127 MB 76924
PD2310 5K0 5A127 MB 76927
PD2310 10K0 5A127 MB 76928
PD2310 1K0 5A127 UK 76936
PD2310 5K0 5A127 UK 76939
PD2310 10K0 5A127 UK 76940
PD2310 1K0 5A127 FK 76948
PD2310 5K0 5A127 FK 76951
PD2310 10K0 5A127 FK 76916
IGP10 P6501 A502 009123 Reduction 10:1
IGP5 P6501 A502 009122 Reduction 5:1
IGP3 P6501 A502 009121 Reduction 3:1
Order designations
Type Art. no. Ratio
GP10 P6501 A502 009113 Reduction 10:1
GP5 P6501 A502 009112 Reduction 5:1
GP3 P6501 A502 009111 Reduction 3:1
Type Art. no.
GL60 5K0 M150 82347
GL100 5K0 M150 82026
GL200 5K0 M150 82028
Type Art. no.
GL60 10K0 M354 70011
GL100 10K0 M340 82027
GL200 10K0 M340 82029
GL300 20K0 M340 82031
Order designations
Type Art. no.
WAL300 5K0 1A 82920
WAL305 5K0 1A 82871
Order designations
Type Art .no.
PC90 1K0 3A 047000
PC90 5K0 3A 047004
PC90 10K0 3A 047006
PC90 50K0 3A 047008
PC90 100K0 3A 047010
電子質(zhì)量中起源于電磁場的部分。它的數(shù)值可以從勻速運動電子的電磁場動量或依據(jù),質(zhì)能關系式從靜止電子的靜電場能量作出估計。在電子論的發(fā)展初期,曾假定電子的電磁質(zhì)量等于在實驗中測定的質(zhì)量。并由此算出他的半徑,這半徑稱為電子的經(jīng)典半徑。
當物體具有電場或具有磁場時,對此物體進行電屏蔽或磁屏蔽,用天平稱量,全部裝置(包括屏蔽體),稱量出的數(shù)據(jù)與未有電場或磁場是不相同的。
天平稱量得到的數(shù)據(jù)是質(zhì)量,由于對物體進行了屏蔽,稱量過程對天平是沒有干擾。稱量結果數(shù)據(jù)是有效的。由此,對同一物體來說,除了常規(guī)質(zhì)量,還存在電磁質(zhì)量。
直線電流為例,運動電荷產(chǎn)生的波動,以小磁針N處于直線電流I的右側,當把小磁針N簡化成一個環(huán)形電流abcd時,雖然點a、b、c、d都處于直線電流I的波動范圍之內(nèi),但點a、b、c、d處毗鄰運動的能量大小不等。顯然,Ea>Ec,Eb=Ed。這樣一來,直線電流I的波動對小磁針N的環(huán)形電流abcd就有一個順時針的力矩。該力矩作用于繞核旋轉(zhuǎn)的電子,使其順時針旋轉(zhuǎn),其宏觀表現(xiàn)為小磁針N的北極垂直紙面向外。
然電流產(chǎn)生的波動可以影響小磁針的偏轉(zhuǎn),說明該波動具有客觀實在性;兩個具有客觀實在性的波動相遇時肯定會相互影響。
直線電流I2處于直線電流I1的波動范圍內(nèi),I1、I2同向并在同一個平面內(nèi),直線電流I1、I2把空間分成A、B、C三個區(qū)域。分析直線電流I1波動時所形成的毗鄰運動,知區(qū)域A內(nèi)毗鄰運動的能量大于區(qū)域C內(nèi)毗鄰運動的能量。當直線電流I2波動傳播時,在區(qū)域A內(nèi)受到的阻力就要小于在區(qū)域C內(nèi)受到的阻力。這樣電流I2波動時在區(qū)域A內(nèi)的傳播速度vA就要大于在區(qū)域C的傳播速度vC,即vA>vC。根據(jù)"光速不變原理",這是不穩(wěn)定的。因此直線電流I2有靠近直線電流I1的趨勢,以使vA=vC=c,表現(xiàn)為同向直線電流相吸。
電荷運動可以產(chǎn)生波動。該波動不但會對小磁針的偏轉(zhuǎn)產(chǎn)生影響,而且波動之間也能互相影響,從而成功地解釋了電磁現(xiàn)象。
可以看出,從運動電荷入手,分析運動電荷產(chǎn)生的波動,可以得到所謂的"磁場";分析兩個波動的相互影響,可以解釋"同向直線電流相吸"等電磁現(xiàn)象。
電子質(zhì)量中起源于電磁場的部分。它的數(shù)值可以從勻速運動電子的電磁場動量或依據(jù),質(zhì)能關系式從靜止電子的靜電場能量作出估計。在電子論的發(fā)展初期,曾假定電子的電磁質(zhì)量等于在實驗中測定的質(zhì)量。并由此算出他的半徑,這半徑稱為電子的經(jīng)典半徑。
當物體具有電場或具有磁場時,對此物體進行電屏蔽或磁屏蔽,用天平稱量,全部裝置(包括屏蔽體),稱量出的數(shù)據(jù)與未有電場或磁場是不相同的。
天平稱量得到的數(shù)據(jù)是質(zhì)量,由于對物體進行了屏蔽,稱量過程對天平是沒有干擾。稱量結果數(shù)據(jù)是有效的。由此,對同一物體來說,除了常規(guī)質(zhì)量,還存在電磁質(zhì)量。
直線電流為例,運動電荷產(chǎn)生的波動,以小磁針N處于直線電流I的右側,當把小磁針N簡化成一個環(huán)形電流abcd時,雖然點a、b、c、d都處于直線電流I的波動范圍之內(nèi),但點a、b、c、d處毗鄰運動的能量大小不等。顯然,Ea>Ec,Eb=Ed。這樣一來,直線電流I的波動對小磁針N的環(huán)形電流abcd就有一個順時針的力矩。該力矩作用于繞核旋轉(zhuǎn)的電子,使其順時針旋轉(zhuǎn),其宏觀表現(xiàn)為小磁針N的北極垂直紙面向外。
然電流產(chǎn)生的波動可以影響小磁針的偏轉(zhuǎn),說明該波動具有客觀實在性;兩個具有客觀實在性的波動相遇時肯定會相互影響。
直線電流I2處于直線電流I1的波動范圍內(nèi),I1、I2同向并在同一個平面內(nèi),直線電流I1、I2把空間分成A、B、C三個區(qū)域。分析直線電流I1波動時所形成的毗鄰運動,知區(qū)域A內(nèi)毗鄰運動的能量大于區(qū)域C內(nèi)毗鄰運動的能量。當直線電流I2波動傳播時,在區(qū)域A內(nèi)受到的阻力就要小于在區(qū)域C內(nèi)受到的阻力。這樣電流I2波動時在區(qū)域A內(nèi)的傳播速度vA就要大于在區(qū)域C的傳播速度vC,即vA>vC。根據(jù)"光速不變原理",這是不穩(wěn)定的。因此直線電流I2有靠近直線電流I1的趨勢,以使vA=vC=c,表現(xiàn)為同向直線電流相吸。
電荷運動可以產(chǎn)生波動。該波動不但會對小磁針的偏轉(zhuǎn)產(chǎn)生影響,而且波動之間也能互相影響,從而成功地解釋了電磁現(xiàn)象。
可以看出,從運動電荷入手,分析運動電荷產(chǎn)生的波動,可以得到所謂的"磁場";分析兩個波動的相互影響,可以解釋"同向直線電流相吸"等電磁現(xiàn)象。
電子質(zhì)量中起源于電磁場的部分。它的數(shù)值可以從勻速運動電子的電磁場動量或依據(jù),質(zhì)能關系式從靜止電子的靜電場能量作出估計。在電子論的發(fā)展初期,曾假定電子的電磁質(zhì)量等于在實驗中測定的質(zhì)量。并由此算出他的半徑,這半徑稱為電子的經(jīng)典半徑。
當物體具有電場或具有磁場時,對此物體進行電屏蔽或磁屏蔽,用天平稱量,全部裝置(包括屏蔽體),稱量出的數(shù)據(jù)與未有電場或磁場是不相同的。
天平稱量得到的數(shù)據(jù)是質(zhì)量,由于對物體進行了屏蔽,稱量過程對天平是沒有干擾。稱量結果數(shù)據(jù)是有效的。由此,對同一物體來說,除了常規(guī)質(zhì)量,還存在電磁質(zhì)量。
直線電流為例,運動電荷產(chǎn)生的波動,以小磁針N處于直線電流I的右側,當把小磁針N簡化成一個環(huán)形電流abcd時,雖然點a、b、c、d都處于直線電流I的波動范圍之內(nèi),但點a、b、c、d處毗鄰運動的能量大小不等。顯然,Ea>Ec,Eb=Ed。這樣一來,直線電流I的波動對小磁針N的環(huán)形電流abcd就有一個順時針的力矩。該力矩作用于繞核旋轉(zhuǎn)的電子,使其順時針旋轉(zhuǎn),其宏觀表現(xiàn)為小磁針N的北極垂直紙面向外。
然電流產(chǎn)生的波動可以影響小磁針的偏轉(zhuǎn),說明該波動具有客觀實在性;兩個具有客觀實在性的波動相遇時肯定會相互影響。
直線電流I2處于直線電流I1的波動范圍內(nèi),I1、I2同向并在同一個平面內(nèi),直線電流I1、I2把空間分成A、B、C三個區(qū)域。分析直線電流I1波動時所形成的毗鄰運動,知區(qū)域A內(nèi)毗鄰運動的能量大于區(qū)域C內(nèi)毗鄰運動的能量。當直線電流I2波動傳播時,在區(qū)域A內(nèi)受到的阻力就要小于在區(qū)域C內(nèi)受到的阻力。這樣電流I2波動時在區(qū)域A內(nèi)的傳播速度vA就要大于在區(qū)域C的傳播速度vC,即vA>vC。根據(jù)"光速不變原理",這是不穩(wěn)定的。因此直線電流I2有靠近直線電流I1的趨勢,以使vA=vC=c,表現(xiàn)為同向直線電流相吸。
電荷運動可以產(chǎn)生波動。該波動不但會對小磁針的偏轉(zhuǎn)產(chǎn)生影響,而且波動之間也能互相影響,從而成功地解釋了電磁現(xiàn)象。
可以看出,從運動電荷入手,分析運動電荷產(chǎn)生的波動,可以得到所謂的"磁場";分析兩個波動的相互影響,可以解釋"同向直線電流相吸"等電磁現(xiàn)象。
電子質(zhì)量中起源于電磁場的部分。它的數(shù)值可以從勻速運動電子的電磁場動量或依據(jù),質(zhì)能關系式從靜止電子的靜電場能量作出估計。在電子論的發(fā)展初期,曾假定電子的電磁質(zhì)量等于在實驗中測定的質(zhì)量。并由此算出他的半徑,這半徑稱為電子的經(jīng)典半徑。
當物體具有電場或具有磁場時,對此物體進行電屏蔽或磁屏蔽,用天平稱量,全部裝置(包括屏蔽體),稱量出的數(shù)據(jù)與未有電場或磁場是不相同的。
天平稱量得到的數(shù)據(jù)是質(zhì)量,由于對物體進行了屏蔽,稱量過程對天平是沒有干擾。稱量結果數(shù)據(jù)是有效的。由此,對同一物體來說,除了常規(guī)質(zhì)量,還存在電磁質(zhì)量。
直線電流為例,運動電荷產(chǎn)生的波動,以小磁針N處于直線電流I的右側,當把小磁針N簡化成一個環(huán)形電流abcd時,雖然點a、b、c、d都處于直線電流I的波動范圍之內(nèi),但點a、b、c、d處毗鄰運動的能量大小不等。顯然,Ea>Ec,Eb=Ed。這樣一來,直線電流I的波動對小磁針N的環(huán)形電流abcd就有一個順時針的力矩。該力矩作用于繞核旋轉(zhuǎn)的電子,使其順時針旋轉(zhuǎn),其宏觀表現(xiàn)為小磁針N的北極垂直紙面向外。
然電流產(chǎn)生的波動可以影響小磁針的偏轉(zhuǎn),說明該波動具有客觀實在性;兩個具有客觀實在性的波動相遇時肯定會相互影響。
直線電流I2處于直線電流I1的波動范圍內(nèi),I1、I2同向并在同一個平面內(nèi),直線電流I1、I2把空間分成A、B、C三個區(qū)域。分析直線電流I1波動時所形成的毗鄰運動,知區(qū)域A內(nèi)毗鄰運動的能量大于區(qū)域C內(nèi)毗鄰運動的能量。當直線電流I2波動傳播時,在區(qū)域A內(nèi)受到的阻力就要小于在區(qū)域C內(nèi)受到的阻力。這樣電流I2波動時在區(qū)域A內(nèi)的傳播速度vA就要大于在區(qū)域C的傳播速度vC,即vA>vC。根據(jù)"光速不變原理",這是不穩(wěn)定的。因此直線電流I2有靠近直線電流I1的趨勢,以使vA=vC=c,表現(xiàn)為同向直線電流相吸。
電荷運動可以產(chǎn)生波動。該波動不但會對小磁針的偏轉(zhuǎn)產(chǎn)生影響,而且波動之間也能互相影響,從而成功地解釋了電磁現(xiàn)象。
可以看出,從運動電荷入手,分析運動電荷產(chǎn)生的波動,可以得到所謂的"磁場";分析兩個波動的相互影響,可以解釋"同向直線電流相吸"等電磁現(xiàn)象。
電子質(zhì)量中起源于電磁場的部分。它的數(shù)值可以從勻速運動電子的電磁場動量或依據(jù),質(zhì)能關系式從靜止電子的靜電場能量作出估計。在電子論的發(fā)展初期,曾假定電子的電磁質(zhì)量等于在實驗中測定的質(zhì)量。并由此算出他的半徑,這半徑稱為電子的經(jīng)典半徑。
當物體具有電場或具有磁場時,對此物體進行電屏蔽或磁屏蔽,用天平稱量,全部裝置(包括屏蔽體),稱量出的數(shù)據(jù)與未有電場或磁場是不相同的。
天平稱量得到的數(shù)據(jù)是質(zhì)量,由于對物體進行了屏蔽,稱量過程對天平是沒有干擾。稱量結果數(shù)據(jù)是有效的。由此,對同一物體來說,除了常規(guī)質(zhì)量,還存在電磁質(zhì)量。
直線電流為例,運動電荷產(chǎn)生的波動,以小磁針N處于直線電流I的右側,當把小磁針N簡化成一個環(huán)形電流abcd時,雖然點a、b、c、d都處于直線電流I的波動范圍之內(nèi),但點a、b、c、d處毗鄰運動的能量大小不等。顯然,Ea>Ec,Eb=Ed。這樣一來,直線電流I的波動對小磁針N的環(huán)形電流abcd就有一個順時針的力矩。該力矩作用于繞核旋轉(zhuǎn)的電子,使其順時針旋轉(zhuǎn),其宏觀表現(xiàn)為小磁針N的北極垂直紙面向外。
然電流產(chǎn)生的波動可以影響小磁針的偏轉(zhuǎn),說明該波動具有客觀實在性;兩個具有客觀實在性的波動相遇時肯定會相互影響。
直線電流I2處于直線電流I1的波動范圍內(nèi),I1、I2同向并在同一個平面內(nèi),直線電流I1、I2把空間分成A、B、C三個區(qū)域。分析直線電流I1波動時所形成的毗鄰運動,知區(qū)域A內(nèi)毗鄰運動的能量大于區(qū)域C內(nèi)毗鄰運動的能量。當直線電流I2波動傳播時,在區(qū)域A內(nèi)受到的阻力就要小于在區(qū)域C內(nèi)受到的阻力。這樣電流I2波動時在區(qū)域A內(nèi)的傳播速度vA就要大于在區(qū)域C的傳播速度vC,即vA>vC。根據(jù)"光速不變原理",這是不穩(wěn)定的。因此直線電流I2有靠近直線電流I1的趨勢,以使vA=vC=c,表現(xiàn)為同向直線電流相吸。
電荷運動可以產(chǎn)生波動。該波動不但會對小磁針的偏轉(zhuǎn)產(chǎn)生影響,而且波動之間也能互相影響,從而成功地解釋了電磁現(xiàn)象。
可以看出,從運動電荷入手,分析運動電荷產(chǎn)生的波動,可以得到所謂的"磁場";分析兩個波動的相互影響,可以解釋"同向直線電流相吸"等電磁現(xiàn)象。
電子質(zhì)量中起源于電磁場的部分。它的數(shù)值可以從勻速運動電子的電磁場動量或依據(jù),質(zhì)能關系式從靜止電子的靜電場能量作出估計。在電子論的發(fā)展初期,曾假定電子的電磁質(zhì)量等于在實驗中測定的質(zhì)量。并由此算出他的半徑,這半徑稱為電子的經(jīng)典半徑。
當物體具有電場或具有磁場時,對此物體進行電屏蔽或磁屏蔽,用天平稱量,全部裝置(包括屏蔽體),稱量出的數(shù)據(jù)與未有電場或磁場是不相同的。
天平稱量得到的數(shù)據(jù)是質(zhì)量,由于對物體進行了屏蔽,稱量過程對天平是沒有干擾。稱量結果數(shù)據(jù)是有效的。由此,對同一物體來說,除了常規(guī)質(zhì)量,還存在電磁質(zhì)量。
直線電流為例,運動電荷產(chǎn)生的波動,以小磁針N處于直線電流I的右側,當把小磁針N簡化成一個環(huán)形電流abcd時,雖然點a、b、c、d都處于直線電流I的波動范圍之內(nèi),但點a、b、c、d處毗鄰運動的能量大小不等。顯然,Ea>Ec,Eb=Ed。這樣一來,直線電流I的波動對小磁針N的環(huán)形電流abcd就有一個順時針的力矩。該力矩作用于繞核旋轉(zhuǎn)的電子,使其順時針旋轉(zhuǎn),其宏觀表現(xiàn)為小磁針N的北極垂直紙面向外。
然電流產(chǎn)生的波動可以影響小磁針的偏轉(zhuǎn),說明該波動具有客觀實在性;兩個具有客觀實在性的波動相遇時肯定會相互影響。
直線電流I2處于直線電流I1的波動范圍內(nèi),I1、I2同向并在同一個平面內(nèi),直線電流I1、I2把空間分成A、B、C三個區(qū)域。分析直線電流I1波動時所形成的毗鄰運動,知區(qū)域A內(nèi)毗鄰運動的能量大于區(qū)域C內(nèi)毗鄰運動的能量。當直線電流I2波動傳播時,在區(qū)域A內(nèi)受到的阻力就要小于在區(qū)域C內(nèi)受到的阻力。這樣電流I2波動時在區(qū)域A內(nèi)的傳播速度vA就要大于在區(qū)域C的傳播速度vC,即vA>vC。根據(jù)"光速不變原理",這是不穩(wěn)定的。因此直線電流I2有靠近直線電流I1的趨勢,以使vA=vC=c,表現(xiàn)為同向直線電流相吸。
電荷運動可以產(chǎn)生波動。該波動不但會對小磁針的偏轉(zhuǎn)產(chǎn)生影響,而且波動之間也能互相影響,從而成功地解釋了電磁現(xiàn)象。
可以看出,從運動電荷入手,分析運動電荷產(chǎn)生的波動,可以得到所謂的"磁場";分析兩個波動的相互影響,可以解釋"同向直線電流相吸"等電磁現(xiàn)象。
電子質(zhì)量中起源于電磁場的部分。它的數(shù)值可以從勻速運動電子的電磁場動量或依據(jù),質(zhì)能關系式從靜止電子的靜電場能量作出估計。在電子論的發(fā)展初期,曾假定電子的電磁質(zhì)量等于在實驗中測定的質(zhì)量。并由此算出他的半徑,這半徑稱為電子的經(jīng)典半徑。
當物體具有電場或具有磁場時,對此物體進行電屏蔽或磁屏蔽,用天平稱量,全部裝置(包括屏蔽體),稱量出的數(shù)據(jù)與未有電場或磁場是不相同的。
天平稱量得到的數(shù)據(jù)是質(zhì)量,由于對物體進行了屏蔽,稱量過程對天平是沒有干擾。稱量結果數(shù)據(jù)是有效的。由此,對同一物體來說,除了常規(guī)質(zhì)量,還存在電磁質(zhì)量。
直線電流為例,運動電荷產(chǎn)生的波動,以小磁針N處于直線電流I的右側,當把小磁針N簡化成一個環(huán)形電流abcd時,雖然點a、b、c、d都處于直線電流I的波動范圍之內(nèi),但點a、b、c、d處毗鄰運動的能量大小不等。顯然,Ea>Ec,Eb=Ed。這樣一來,直線電流I的波動對小磁針N的環(huán)形電流abcd就有一個順時針的力矩。該力矩作用于繞核旋轉(zhuǎn)的電子,使其順時針旋轉(zhuǎn),其宏觀表現(xiàn)為小磁針N的北極垂直紙面向外。
然電流產(chǎn)生的波動可以影響小磁針的偏轉(zhuǎn),說明該波動具有客觀實在性;兩個具有客觀實在性的波動相遇時肯定會相互影響。
直線電流I2處于直線電流I1的波動范圍內(nèi),I1、I2同向并在同一個平面內(nèi),直線電流I1、I2把空間分成A、B、C三個區(qū)域。分析直線電流I1波動時所形成的毗鄰運動,知區(qū)域A內(nèi)毗鄰運動的能量大于區(qū)域C內(nèi)毗鄰運動的能量。當直線電流I2波動傳播時,在區(qū)域A內(nèi)受到的阻力就要小于在區(qū)域C內(nèi)受到的阻力。這樣電流I2波動時在區(qū)域A內(nèi)的傳播速度vA就要大于在區(qū)域C的傳播速度vC,即vA>vC。根據(jù)"光速不變原理",這是不穩(wěn)定的。因此直線電流I2有靠近直線電流I1的趨勢,以使vA=vC=c,表現(xiàn)為同向直線電流相吸。
電荷運動可以產(chǎn)生波動。該波動不但會對小磁針的偏轉(zhuǎn)產(chǎn)生影響,而且波動之間也能互相影響,從而成功地解釋了電磁現(xiàn)象。
可以看出,從運動電荷入手,分析運動電荷產(chǎn)生的波動,可以得到所謂的"磁場";分析兩個波動的相互影響,可以解釋"同向直線電流相吸"等電磁現(xiàn)象。