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电流是怎样产生磁效应?

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发表于 2017-8-21 18:15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
电流产生磁效应:在物理教科书有一种是电流产磁效应?它是一种什么效应?解释是一种由电流转变成磁场的物理效应。不论是直流电或者是交流电,它们都能够产生电流磁效应,转变成磁场。一定要通过一项重大物理作用“铁金属吸收电子动量”,或者铁一类金属(镍钴等金属)的物理作用。它们有吸收电子动量物理特性,通过铁一类金属吸收正负两种电荷释放的“电子动量”,电子动量在铁金属中直接分解铁金属元素的“等量电子”。而产生磁场正、负电荷电子,这是产生磁场的唯一物理效应。也是产生电流磁效应,从电流正负电荷,转变成磁场正负电荷,实验电流磁效应转变成磁场。

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 楼主| 发表于 2017-8-24 21:56:45 | 显示全部楼层
研究电流磁效应先认识电荷结构、运动特性以及电、铁金属物理特性:
1.研究电流磁效应先要认识电是由什么物质构成?电是由正、负两种运动电荷构成:正、负两种电荷是由什么物质构成,正负两种电荷是由“两种电荷电子”和“两种电子动量”等四种物质构成。每一种电荷都是由一种“电荷电子”与一种“电子动量”结合组成。
2.正负两种电荷运动物理特性:正负两种电荷一定要通过导体才能运动。
3.正负两种电荷运动方向:受异性电荷相吸物理作用,正负两种电荷运动运动方向是产生对向运动。正电荷电子向负电极方向运动,负电荷电子向正电极方向运动,产生对向运动。
4.正负两种电荷运动是作释放电子动量物理作用:正负两种电荷运动是受异性电荷相吸,作相吸相消物理作用。正负两种电荷运动也是作释放电子动量的运动。因为正负两种电荷是吸收两种电子动量物质,这两种物质是带方向性的物质,异方向性电子动量是相斥的,因此正负两种电荷运动一定要释放电子动量。正电荷电子运动中释放出N方向电子动量,负电荷电子运动中释放出S方向电子动量。
5.铁金属在磁场、电场中有吸收电子动量物理特性。
6.电子动量在铁金属中直接分解铁金属元素等量电子,而产生磁场正负电荷电子。电子动量在铁金属中(磁体中)产生同方向性电子动量相吸,异方向性电子动量相斥的物理力量,而产生磁体两磁极磁场不断向两极集中,并在两磁极释放出磁场。

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 楼主| 发表于 2017-8-27 09:33:37 | 显示全部楼层
卢培荣 发表于 2017-8-24 21:56
研究电流磁效应先认识电荷结构、运动特性以及电、铁金属物理特性:
1.研究电流磁效应先要认识电是由什么物 ...

解释电流磁效应产生磁场物理过程:
通过以上电荷、铁金属物理、磁场物理特性,才能分析说明电流磁效应是一种从电转变成磁场的物理效应。图片中是一个铁芯线圈,有一条金属导线绕大铁钉几十至百圈,组成一个线圈。线圈两端接入直流电源相接,从图片中看到接入12V直流电源。
原理分析:我们已经发现电是由正负两种电荷构成:正负两种电荷是由“两种电荷电子”,和“两种电子动量”等四种物质构成。
正负两种电荷电荷运动方向是作对向运动,运动物理作用是异性电荷相吸,产生相互消失异性电荷。因为正负两种电荷都是吸收结合上两种不同电子动量,正负两种电荷结合电子动量是不能相吸相消的,只有将两种电子动量释放出去正负电荷才能产生相吸相消,所以异性电荷在什么时候运动都是作释放电子动量。异性电荷相吸也是作释放电子动量物理作用。正电荷电子向负电极方向运动,一边运动一边释放N方向电子动量。负电荷电子向正电极方向运动,一边运动一边释放S方向电子动量。
金属导体绕成一个线圈,正负两种电荷在线圈中运动是作释放电子动量,它集中在线圈中释放出电子动量。

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 楼主| 发表于 2017-8-29 10:18:14 | 显示全部楼层
发现铁金属在磁场、电场中是吸收“电子动量”物理特性
我们在磁学物理系列新发现中,发现铁金属元素在磁场中吸收电子动量的物理特性,它在电场中同样产生吸收电子动量物理特性。线圈是绕大铁钉绕放,大铁钉是铁金属构成,铁金属有吸收“电子动量”的物理特性。它在线圈中是吸收正负两种电荷在线圈中释放的“电子动量”。因为电子动量物质不能单独存在与运动,它不是被铁金属吸收就会转变成热量消失。
电子动量被铁金属吸收产生的物理作用?只有通过磁学物理发现才能揭示,发现电子动量在铁金属中能够分解铁金属元素等量电子,而产生磁场正、负电荷电子。(电子动量在铁金属中分解铁金属元素等量电子,是产生磁场正负两种电荷的唯一物理途径。)在大铁钉中铁金属有吸收两种电子动量的物理特性,以及电子动量在铁金属元素中立刻分解铁金属元素等量电子,因为电子动量物质是唯一能够分解铁金属元素的等量电子,等量电子分解以后就产生正、负两种电荷,N方向电子动量就结合上正电荷电子,S方向电子动量就结合上负电荷电子。这样就产生出新的磁场正、负电荷。这是电流产生“磁效应”产生释放出磁场。如果将大铁钉改变为铜金属或铝金属钉子,铜金属或铝金属没有吸收“电子动量”这种物理特性,电子动量物质就转变成热量,在没有铁金属吸收电子动量就不能产“生磁效应”,只能产生电流热效应。
磁场正负电荷在磁体中产生出来,受同方向性电子动量相吸,异方向性电子动量相斥的物理力量,它就产生磁体的两个磁极,每个磁极释放出一种磁场电荷。这就是电流产生磁效应,从电流转变成磁场。没有产生释放出磁场都不是电流产生磁效应。

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 楼主| 发表于 2017-9-1 16:37:41 | 显示全部楼层
物理学对电流产生磁效应是怎样分析?
奥斯特的"电流碰撞"也是著名的“电流磁效应”
丹麦物理学家汉斯·奥斯特(H.C.Oersted,1777-1851)是康德哲学思想的信奉者,深受康德等人关于各种自然力相互转化的哲学思想的影响,奥斯特坚信客观世界的各种力具有统一性,并开始对电、磁的统一性的研究。1751年富兰克林用莱顿瓶放电的办法使钢针磁化的发现对奥斯特启发很大,他认识到电向磁转化不是可能不可能的问题,而是如何实现的问题,电与磁转化的条件才是问题的关键。开始奥斯特根据电流通过直径较小的导线会发热的现象推测:如果通电导线的直径进一步缩小那么导线就会发光如果直径进一步缩小到一定程度,就会产生磁效应。但奥斯特沿着这条路子并未能发现电向磁的转化现象。奥斯特没有因此灰心,仍在不断实验,不断思索,他分析了以往实验都是在电流方向上寻找电流磁效应
电流的磁效应,结果都失效了,莫非电流对磁体的作用根本不是纵向的,而是一种横向力,于是奥斯特继续进行新的探索。1820年4月的一天晚上,奥斯特在为精通哲学及具备相当物理知识的学者讲课时,突然来了"灵感",在讲课结束时说:"让我把通电导线与磁针平行放置来试试看!"于是,他在一个小伽伐尼电池的两极之间接上一根很细的铂丝,在铂丝正下方放置一枚磁针,然后接通电源,小磁针微微地跳动,转到与铂丝垂直的方向。小磁针的摆动,对听课的听众来说并没什么,但对奥斯特来说实在太重要了,多年来盼望出现的现象,终于看到了,当时简直使他愣住,他又改变电流方向,发现小磁针向相反方向偏转,说明电流方向与磁针的转动之间有某种联系。
奥斯特为了进一步弄清楚电流对磁针的作用,于1820年4月到7月,费了三个月的时间,做了六十多个实验,他把磁针放在导线的上方、下方,考察了电流对磁针作用的方向;把磁针放在距导线不同距离,考察电流对磁针作用的强弱;把玻璃、金属、木头、石头、瓦片、松脂,水等放在磁针与导线之间,考察电流对磁针的影响……。并于1820年7月21日发表了题为《关于磁针上电流碰撞的实验》的论文,这篇论文仅用四页纸,十分简洁地报告了他的实验,向科学界宣布了电流的磁效应。1820年7月21日作为一个划时代的日子载入史册,它揭开了电磁学的序幕,标志着电磁学时代的到来。
奥斯特当时把电流对磁体的作用称为"电流碰撞",他总结出了两个特点:一是电流碰撞存在于载流导线的周围;二是电流碰撞"沿着螺纹方向垂直于导线的螺纹线传播"。奥斯特实验证实了电流所产生的磁力的横向作用,他在二十年前建立的信念,终于靠自己的实验证实了。
有人说奥斯特的电流磁效应是"偶然地发现了磁针转动",当然也不无道理,但是法国的巴斯德 说得好:"在观察的领域中,机遇只偏爱那种有准备的头脑。"

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 楼主| 发表于 2017-9-7 06:25:44 | 显示全部楼层
卢培荣 发表于 2017-9-1 16:37
物理学对电流产生磁效应是怎样分析?
奥斯特的"电流碰撞"也是著名的“电流磁效应”
丹麦物理学家汉斯·奥斯 ...

奥斯特实验不是(电流磁效应)是正负两种运动电荷的物质结构的特性
      丹麦物理学家奥斯特(Hans Christian Oersted,1777—1851)于1820年7月通过试验首先发现。奥斯特实验表明通电导线周围和永磁体周围一样都存在磁场.奥斯特实验揭示了一个十分重要的本质——电流周围存在磁场,电流是电荷定向运动产生的,所以通电导线周围的磁场实质上是运动电荷产生的。《关于磁针上电流碰撞的实验》理论发表197年,也是著名的“电流磁效应”论述。奥斯特实验是说明电流存在磁性或者转变成磁场?以此为基准的电学理论在全球物理学传播近200年,将通电导线说成电流磁效应。直接或者间接说成电流转变磁场,将磁针当成直接的证据。

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 楼主| 发表于 2017-9-11 21:24:42 | 显示全部楼层
奥斯特实验不是电流产生磁效应
现在物理学中能够说明电是由什么物质构成?我们必须认识到电(正负两种电荷)是由什么物质构成?电是由正负两种运动电荷构成?
正负两种运动电荷是由什么物质构成?正负两种电荷是由两种“电荷电子”和两种“电子动量”等四种物质构成。这是电学物理基础知识。如果不认识正负两种电荷物质结构,怎能分析电学物理?现在物理学中那一个人能够说明正负两种电荷是由什么物质构成?
在研究电流磁效应物理作用时,除了研究正负两种电荷之外,还要认识磁场物质结构,因为电流磁效应是一种由电流转变成磁场才能说电流磁效应,如果不产生磁场或者转变成磁场是与磁一点关系都没有,就不能说是电流产生磁效应。
认识磁场是由什么物质构成?研究发现磁场是一种运动电场,磁场也是由正负两种运动电场构成。磁场正负两种运动电荷是由两种“电荷电子”,和两种“电子动量”等四种物质构成。磁场与电流物质结构是相同的,只是在运动物理方面不相同。磁体对磁场电荷运动存在一种“极向推力”,磁场正负电荷在磁体的极向推力物理作用下运动,它的运动存在极大的“穿透能力”,任何物体都不能阻挡磁场电荷运动。所以在磁体一定范围内构成一个运动磁场。因此只有磁体才能产生磁场,只有磁体才能释放出磁场。
奥斯特实验有没有产生磁场?有没有释放出磁场?奥斯特实验没有产生磁场,也没有释放出磁场,直接的物理证明奥斯特实验不是电流产生磁效应。

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发表于 2017-9-13 15:20:30 | 显示全部楼层
卢培荣 发表于 2017-9-11 21:24
奥斯特实验不是电流产生磁效应
现在物理学中能够说明电是由什么物质构成?我们必须认识到电(正负两种电荷 ...

i电与磁是同一物体---电子的两种运动产生的,它们互相垂直,即空间夹角为90度。电路周围存在着磁埸,磁路周围存在着电埸。电路可传递磁埸,如电磁铁。磁路可传递电埸,如变压器输出线圈中的电流是电埸感应产生的。

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 楼主| 发表于 2017-9-14 11:36:43 | 显示全部楼层
电与磁混淆就会出现指鹿为马的电磁理论
回答科迷4网友的问题:你问电与磁是同一物质?我回答你电(正负两种电荷)与磁场(运动磁场正负两种电荷)物质结构是相同的,都是由正负两种运动电荷构成,只是磁体对磁场正负电荷运动存在一种“极向推力”,而电流正负两种电荷没有这种极向推力。磁场正负电荷运动有这种极向推力,任何物质(物体)都不能阻挡磁场电荷运动,磁体在它周围立体空间产生存在一个一定范围磁场。
电流正负两种电荷没有这种极向推力,电流正负两种电荷运动一定要通过导体才能运动,金属是电流的良好导体,正负两种电荷只有通过导体才能运动,这以上分析是电与磁的结构基础知识,和磁场与电荷运动的物理特性。
回答科迷4网友另一个问题?它们互相垂直,即空间夹角为90度。电路周围存在着磁埸,磁路周围存在着电埸。电路可传递磁埸,如电磁铁。磁路可传递电埸,如变压器输出线圈中的电流是电埸感应产生的。
电与磁要区分开来,不能混为一谈?你说的是不是电流产生磁效应?如果是电流产生磁效应,是一定要由电转变成为磁场,不须要看它什么角度和方向,电流转变成磁场一定要1.要有电流存在(干电池)或者是交流电。2.要有导体与线圈存在。3.要有铁金属或铁金属元素件存在。这是电流产生磁效应转变成磁场的必要物理条件,缺一不能产生磁效应转变成磁场。
这样回答你满意吗?我们以后认识电磁物理学一定要将磁学,与电学物理分别开来,如果将磁学与电学混为一谈,就会出现指鹿为马的电磁理论。

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发表于 2017-9-15 10:32:21 | 显示全部楼层
卢培荣 发表于 2017-9-14 11:36
电与磁混淆就会出现指鹿为马的电磁理论
回答科迷4网友的问题:你问电与磁是同一物质?我回答你电(正负两种 ...

回复卢培荣 :
关于您提出的问题说明如下:
1、您说:我回答你电(正负两种电荷)与磁场(运动磁场正负两种电荷)物质结构是相同的,都是由正负两种运动电荷构成。
      回复:什么是电流?自由电子在电埸力作用下,从负极流向正极,即电子在导体中定向移动称为电流。电埸有正负极之分,在导体中的电流没有正电何与负电何移动之分。
2、您说:电与磁要区分开来,不能混为一谈?
回复:电子具有两种能量:即电能与磁能,电与磁是不同事物,它们的方向相差90度。电子移动是由电埸力作用的结果,即电源电压。
导体切割磁力线产生电流是事物的假象。根据力学理论:力与运动物体方向相差90度,力不会做功,不同事物也不会做功。
同理,通电导体在磁埸中受力作用,也是事物的假象,因为通电导体周围存在着磁埸,是两个磁埸互相作用的结果。电与与磁是同时存在,同时消亡。

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 楼主| 发表于 2017-9-15 20:35:53 | 显示全部楼层
科迷4 发表于 2017-9-15 10:32
回复卢培荣 :
关于您提出的问题说明如下:
1、您说:我回答你电(正负两种电荷)与磁场(运动磁场正负两 ...

回答科迷4网友问题?我们提出电是由正负两种运动电荷构成,磁场也是由正负两种运动电荷构成。磁场与电流都是由正负两种运动电荷构成。它们的物质结构是相同的。只是在运动物理不相同,磁场正负电荷运动要有磁体的“极向推力”,磁场电荷运动有极强穿透能力,一切物质都不能阻碍磁场电荷运动。电流的正负两种电荷没有极向推力,电流正负电荷运动一定要导电的导体才能运动。这是电与磁的物质结构与运动物理的分别。
你说:(什么是电流?自由电子在电埸力作用下,从负极流向正极,即电子在导体中定向移动称为电流。电埸有正负极之分,在导体中的电流没有正电何与负电何移动之分。)
你说的电荷运动是物理学教科书的电荷运动理论,电荷运动不是由负极流向正极,这是错误的,不论磁场或是电场正负电荷,它们的运动方向都是对向运动,正电荷向负电极方向运动,负电荷向正电极方向运动,形成对向运动。
你说:电子具有两种能量理论:磁能与电能理论是错误的,因为物理学还未认识磁场是由什么物质构成,也未认识正负两种电荷是由什么物质构成,用这些错误的电磁理论能够推导出正确的理论吗?电能与磁能理论是错误的,通电导体周围存在磁场理论都是错误的,只有磁体才能产生磁场,和释放出磁场。这是磁体对磁场电荷运动存在一种“极向推力”。导体周围存在磁场理论是错误。电与磁同时存在,同时消亡说法都是错误。

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发表于 2017-9-16 08:05:23 | 显示全部楼层
卢培荣 发表于 2017-9-15 20:35
回答科迷4网友问题?我们提出电是由正负两种运动电荷构成,磁场也是由正负两种运动电荷构成。磁场与电流 ...

回复卢培荣 :
     人们的思想转变是很困难的,我说服不了您,您也说服不了我,再争论下去没有什么好处,到此为止。
  友谊第一!祝您成功!

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 楼主| 发表于 2017-9-16 11:26:06 | 显示全部楼层
科迷4 发表于 2017-9-16 08:05
回复卢培荣 :
     人们的思想转变是很困难的,我说服不了您,您也说服不了我,再争论下去没有什么好处 ...

物理辨论不是爭拗沒有爭拗就不能明辩科学真理
回答科迷4网友:物理学的辨论不是什么爭拗,有爭拗都不是什么坏事,通过爭拗说明物理事实,辨别是非,说明物理真相。现在物理教科书的电磁理论,是欧美国家的科学家在几百年前的发现,是一家独大,但这些磁学电学理论大多数是错误的。老师你提出的是物理学教科书的理论观点,不爭辨又怎样知道它是错误的?例如变压器的工作原理,物理学教科书分析是通过电磁感应原理,但不能说明电是怎样感应磁场。通过变压器的线路连接发现,原线圈与次级线圈是绝缘,线圈与铁芯是绝缘。电流运动物理是要通过导体才能运动。电流是不能穿透绝缘从原线圈过渡到次级线圈?这是电学物理的瓶颈,无法破解。我们通过磁学物理系列新发现,也通过电学物理系列新发现,说明变压器中电流转变成磁场,磁场有极大穿透能力。沒有磁学与电学的物理发现,不能破解变压器工作原理。

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 楼主| 发表于 2017-9-19 17:44:30 | 显示全部楼层
卢培荣 发表于 2017-9-16 11:26
物理辨论不是爭拗沒有爭拗就不能明辩科学真理
回答科迷4网友:物理学的辨论不是什么爭拗,有爭拗都不是什 ...

电流产生磁效应是一种从电流转变成磁场的物理效应
电流产生磁效应是一种什么物理效应?我们应该这样认识,它是一种从电流转变成磁场的物理效应。它不应该是半磁半电,也不可能从电中带有磁场,因为电流与磁场在运动物理中完全不相同,电流运动一定要有导体导线才能运动。但磁场运动不需要导体,但需要磁体对磁场电荷的“极向推力”,没有磁体极向推力磁场不能运动。电流产生磁效应一定要将电转变成磁场。1.电流产生磁效应转变成磁场一定要有电流存在。电流可以是交流电,也可以是直流电,两种不同的电流同样可以转变成磁场。2.要有导体线圈存在,因为电荷(正负两种电荷)运动一定要通过导体导线才能运动。电荷运动是作释放电子动量的运动。正负两种电荷在导体线圈中运动是在线圈中集中释放电子动量。3.要有铁金属存在,铁金属元素存在磁学物理电学物理中是产生吸收电子动量物理特性。电子动量在铁金属中产生的物理作用是直接分解铁金属元素的等量电子,而产生磁场正负电荷电子(运动磁场正负电子)。电子动量在铁金属中就能够产生磁场,
如果不是产生释放出磁场就不能算为电流产生磁效应,物理教科书“奥斯特实验”不是电流产生磁效应,因为它不能产生释放出磁场,因为释放出磁场一定要有磁体存在,奥斯特实验中不存在磁体,就不是电流产生磁效应。

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 楼主| 发表于 2017-9-25 22:01:00 | 显示全部楼层
科迷4 发表于 2017-9-13 15:20
i电与磁是同一物体---电子的两种运动产生的,它们互相垂直,即空间夹角为90度。电路周围存在着磁埸,磁路 ...

磁场是怎样产生磁效应产生磁场的
回答科迷4网友问?“电与磁是同一物体---电子的两种运动产生的,它们互相垂直,即空间夹角为90度。电路周围存在着磁埸,磁路周围存在着电埸。电路可传递磁埸,如电磁铁。磁路可传递电埸,如变压器输出线圈中的电流是电埸感应产生的”。
答:电流正负电荷与磁场物质结构都是相同的,都是由正负两种运动电荷构成。我这样回答你?你是不会满意,在整个物理学都是不满意,而且很多人会反对。因为磁场和电流(正负两种电荷)是完全不相同的,只有通过物理实验才能证明。
实验1.拿一块强磁性永磁体,磁体周围产生释放出一个运动磁场,当你拿一块铁金属接近磁体,铁金属会产生磁性和释放出磁场。当然物理学认为是磁化?但它不是磁化,是磁场产生磁效应而释放出磁场。
实验2.当你拿一个有铁芯存在的线圈,当线圈通入直流电源时,铁芯就会马上转变成电磁体,产生和释放出磁场。
在两个各不相同的实验中,它们的铁金属都是产生磁效应。都是转变成磁体产生和释放出磁场。研究认识磁体产生磁场的物理机制,和产生磁场的物理特性。
磁体是怎样产生磁场?通过什么物理作用而产生磁场?当然现代物理学不能说明磁体是怎样产生磁场?通过什么物理作用才能产生磁场?但是通过我们的磁学物理发现,磁体产生磁场在一般常温之下,通过两项物理因素可产生磁场。
1.要有铁金属(包括铁一类金属及其氧化物)存在。
2.要有电子动量物质存在。这两项物理要素是产生磁场唯一物理因素。

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 楼主| 发表于 2017-9-28 06:21:39 | 显示全部楼层
卢培荣 发表于 2017-9-25 22:01
磁场是怎样产生磁效应产生磁场的
回答科迷4网友问?“电与磁是同一物体---电子的两种运动产生的,它们互 ...

物理学电磁理论是错误的,创立新的磁电物理学
当你将一块铁金属靠近永磁体时,这块铁金属就有磁性,产生两磁极及释放出磁场,也就变成另一个磁体,产生释放出磁场。它是利用铁金属“在磁场电场中有吸收电子动量的物理特性”,以及电子动量物质在铁金属中马上分解铁金属元素的等量电子,而产生新的磁场正负电荷电子。这个是磁场产生磁效应而产生新的磁场。
当一个铁芯线圈通上直流电,铁芯都同样转变成磁体,产生磁体两磁极和释放出磁场。这是电流产生磁效应转变成磁场,电流是怎样产生磁效应转变成磁场?我们分析发现,电流是由正负两种电荷构成,正负两种电荷是由两种电荷电子,和两种电子动量等四种物质构成。正负两种电荷运动方向是对向运动,运动物理作用是作释放电子动量的运动。正负两种电荷在导体线圈中运动是集中大量在线圈中释放电子动量。我们又发现铁金属的物理特性,在电场磁场中是产生吸收电子动量的物理特性,又发现电子动量在铁金属中直接分解铁金属元素的等量电子,产生新的磁场正负电荷电子。
综合两个不同物理实验,两个都是产生释放出磁场,它们产生磁场都是通过铁金属吸收“电子动量”物理特性,才能产生磁场,也是通过电子动量在铁金属中分解铁金属元素等量电子,才能产生磁场正负电荷电子。
认识:磁体吸铁金属(磁场产生磁效应)是产生出磁场。电流产生磁效应(通电铁芯线圈)也是产生磁场。它们的共同物理作用都是通过铁金属吸收电子动量物理作用,以及电子动量在铁金属中分解铁金属元素等量电子。而产生新的磁场正负电荷电子。电子动量在铁金属中分解铁金属元素等量电子,是产生磁场的唯一产生磁场的物理作用。
认识磁体吸铁金属(磁场产生磁效应)产生磁场物理作用。也认识电流产生磁效应(通电铁芯线圈)产生磁场。可以直接证明磁体释放的运动磁场是由正负两种电荷构成,正负两种运动电荷是由两种电荷电子,和两种电子动量等四种物质构成。也可以证明电流的正负两种电荷是由两种电荷电子,和两种电子动量等四种物质构成。证明电流和磁场物质结构是相同的。只是磁体对磁场电荷运动存在一种极向推力。电流正负电荷没有这种极向推力。推翻物理学的电磁理论,创立新的磁电物理理论。

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 楼主| 发表于 2017-10-6 22:27:15 | 显示全部楼层
电荷物质结构、运动物理特性:
电荷运动物理特性:电荷是指正负两种电荷,正负两种电荷运动有什么物理特性:正负两种电荷运动是受异性电荷相吸物理作用而运动。异性电荷相吸是作相互消失异性电荷的物理作用。电是由什么物质构成:电是由正负两种电荷构成。
正负两种电荷物质结构:正负两种电荷是由什么物质构成?正负两种电荷是由两种“电荷电子”,和两种“电子动量”等四种物质构成。
正负两种电荷运动方向:是作对向运动,也就是正电荷向负电极方向运动,负电荷向正电极方向运动。
正负两种电荷运动物理作用:正负两种电荷运动物理作用是作释放电子动量的运动,正电荷电子向负电极方向运动,一边运动一边释放N方向电子动量。
负电荷电子向正电极方向运动,一边运动一边释放S方向电子动量。
正负两种电荷在释放完电子动量才能产生相吸相消的。
正负两种电荷运动一定要通过导体才能运动,如果没有导体将两电极接通,正负两种电荷都不能运动。

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 楼主| 发表于 2017-10-11 15:52:48 | 显示全部楼层
磁学物理特性和磁场物质结构和运动规律
磁体有三种不同磁体1.磁体有天然磁体,2.人造磁体3.电磁体。这三种不同磁体都能够产生磁场。
磁体分类:磁体只分为软磁性磁体、和硬磁性磁体二类。
什么叫磁体?凡是有磁性,能够吸引铁金属性质和产生磁场的物体都叫磁体。凡是磁体都能够产生磁场,都有磁性的两磁极。
磁场的物质结构:磁场是由什么物质构成?我们发现磁场物质结构是一种运动电场,磁场是由正负两种运动电荷构成,磁场正负两种电荷是由两种“电荷电子”,和两种“电子动量”等四种物质构成。(正电荷电子、负电荷电子:N方向电子动量、S方向电子动量)。磁场正负两种电荷物理结构:磁场每种电荷结构是由一种电荷电子,和一种电子动量物质结合而成。
磁场正电荷:由正电荷电子与N方向电子动量结合,构成磁场正电荷电子。
磁场负电荷:由负电荷电子与S方向电子动量结合,构成磁场负电荷电子。
磁场运动:磁场电荷是正负两种电荷,磁场正负两种电荷受异性电荷相吸,产生对向运动。
磁场运动受到什么物理力量而运动?我们发现磁体对磁场电荷运动存在一种“极向推力”。磁场正负两种电荷在磁体极向推力作用下才能运动,产生对向运动,和作释放电子动量的运动。磁场正负两种电荷在磁体极向推力作用下,正负两种电荷运动有很强大的穿透能力,它不受任何物质能够阻碍磁场电荷运动。磁场电荷运动不需要导体也没有绝缘体。磁体的极向推力大,产生释放的磁场范围大。反之磁场范围小。

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 楼主| 发表于 2017-10-11 15:53:05 | 显示全部楼层
磁学物理特性和磁场物质结构和运动规律
磁体有三种不同磁体1.磁体有天然磁体,2.人造磁体3.电磁体。这三种不同磁体都能够产生磁场。
磁体分类:磁体只分为软磁性磁体、和硬磁性磁体二类。
什么叫磁体?凡是有磁性,能够吸引铁金属性质和产生磁场的物体都叫磁体。凡是磁体都能够产生磁场,都有磁性的两磁极。
磁场的物质结构:磁场是由什么物质构成?我们发现磁场物质结构是一种运动电场,磁场是由正负两种运动电荷构成,磁场正负两种电荷是由两种“电荷电子”,和两种“电子动量”等四种物质构成。(正电荷电子、负电荷电子:N方向电子动量、S方向电子动量)。磁场正负两种电荷物理结构:磁场每种电荷结构是由一种电荷电子,和一种电子动量物质结合而成。
磁场正电荷:由正电荷电子与N方向电子动量结合,构成磁场正电荷电子。
磁场负电荷:由负电荷电子与S方向电子动量结合,构成磁场负电荷电子。
磁场运动:磁场电荷是正负两种电荷,磁场正负两种电荷受异性电荷相吸,产生对向运动。
磁场运动受到什么物理力量而运动?我们发现磁体对磁场电荷运动存在一种“极向推力”。磁场正负两种电荷在磁体极向推力作用下才能运动,产生对向运动,和作释放电子动量的运动。磁场正负两种电荷在磁体极向推力作用下,正负两种电荷运动有很强大的穿透能力,它不受任何物质能够阻碍磁场电荷运动。磁场电荷运动不需要导体也没有绝缘体。磁体的极向推力大,产生释放的磁场范围大。反之磁场范围小。

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 楼主| 发表于 2017-10-11 15:54:10 | 显示全部楼层
卢培荣 发表于 2017-10-11 15:52
磁学物理特性和磁场物质结构和运动规律
磁体有三种不同磁体1.磁体有天然磁体,2.人造磁体3.电磁体。这三种 ...

磁学物理特性和磁场物质结构和运动规律
磁体有三种不同磁体1.磁体有天然磁体,2.人造磁体3.电磁体。这三种不同磁体都能够产生磁场。
磁体分类:磁体只分为软磁性磁体、和硬磁性磁体二类。
什么叫磁体?凡是有磁性,能够吸引铁金属性质和产生磁场的物体都叫磁体。凡是磁体都能够产生磁场,都有磁性的两磁极。
磁场的物质结构:磁场是由什么物质构成?我们发现磁场物质结构是一种运动电场,磁场是由正负两种运动电荷构成,磁场正负两种电荷是由两种“电荷电子”,和两种“电子动量”等四种物质构成。(正电荷电子、负电荷电子:N方向电子动量、S方向电子动量)。磁场正负两种电荷物理结构:磁场每种电荷结构是由一种电荷电子,和一种电子动量物质结合而成。
磁场正电荷:由正电荷电子与N方向电子动量结合,构成磁场正电荷电子。
磁场负电荷:由负电荷电子与S方向电子动量结合,构成磁场负电荷电子。
磁场运动:磁场电荷是正负两种电荷,磁场正负两种电荷受异性电荷相吸,产生对向运动。
磁场运动受到什么物理力量而运动?我们发现磁体对磁场电荷运动存在一种“极向推力”。磁场正负两种电荷在磁体极向推力作用下才能运动,产生对向运动,和作释放电子动量的运动。磁场正负两种电荷在磁体极向推力作用下,正负两种电荷运动有很强大的穿透能力,它不受任何物质能够阻碍磁场电荷运动。磁场电荷运动不需要导体也没有绝缘体。磁体的极向推力大,产生释放的磁场范围大。反之磁场范围小。

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 楼主| 发表于 2017-10-29 15:47:08 | 显示全部楼层
科迷4 发表于 2017-9-13 15:20
i电与磁是同一物体---电子的两种运动产生的,它们互相垂直,即空间夹角为90度。电路周围存在着磁埸,磁路 ...

物理教科书的电学理论是错误的电学物理
回答科迷4网友:电流(正负两种电荷)与磁场(运动磁场正负两种电荷)的物质结构是相同的,它们都是由正负两种运动电荷构成。但是电流正负两种电荷的运动物理特性,与磁场(正负两种电荷)的运动物理特性是完全不相同的。电流正负两种电荷运动一定要通过导体导线才能运动,这是电流运动物理特性。但是磁场(正负两种电荷)运动不需要导体导线作为运动的媒体,磁场只能产生于磁体。我们发现磁体对磁场电荷运动存在 一种“极向推力”,这种极向推力大小是与磁体质量大小,和磁场强度大小成正比例关系。磁体质量大磁场强度强,极向推力大产生的磁场范围就大,反之,磁体质量小,磁场强度弱,极向推力小产生的磁场范围就小。电路中是不存在磁场,磁场只能从磁体中产生释放出来,没有磁体不存在磁场。电路中不存在磁场,只有电流产生磁效应,电流转变成电磁体才能产生磁场。电流产生磁效应,一定要满足它的物理条件。一、要有电流(正负两种电荷)存在、二、要有导体线圈存在、三、要有铁金属存在、这三大物理条件缺一不能产生电流磁效应,电不能转变成磁场。“电路周围存在着磁埸,磁路周围存在着电埸。电路可传递磁埸,如电磁铁。磁路可传递电埸,如变压器输出线圈中的电流是电埸感应产生的”。回答科迷4用网友:这样分析是教科书的电磁物理理论,它是十分可笑是错误的电学物理理论。

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 楼主| 发表于 2017-10-29 15:47:16 | 显示全部楼层
科迷4 发表于 2017-9-13 15:20
i电与磁是同一物体---电子的两种运动产生的,它们互相垂直,即空间夹角为90度。电路周围存在着磁埸,磁路 ...

物理教科书的电学理论是错误的电学物理
回答科迷4网友:电流(正负两种电荷)与磁场(运动磁场正负两种电荷)的物质结构是相同的,它们都是由正负两种运动电荷构成。但是电流正负两种电荷的运动物理特性,与磁场(正负两种电荷)的运动物理特性是完全不相同的。电流正负两种电荷运动一定要通过导体导线才能运动,这是电流运动物理特性。但是磁场(正负两种电荷)运动不需要导体导线作为运动的媒体,磁场只能产生于磁体。我们发现磁体对磁场电荷运动存在 一种“极向推力”,这种极向推力大小是与磁体质量大小,和磁场强度大小成正比例关系。磁体质量大磁场强度强,极向推力大产生的磁场范围就大,反之,磁体质量小,磁场强度弱,极向推力小产生的磁场范围就小。电路中是不存在磁场,磁场只能从磁体中产生释放出来,没有磁体不存在磁场。电路中不存在磁场,只有电流产生磁效应,电流转变成电磁体才能产生磁场。电流产生磁效应,一定要满足它的物理条件。一、要有电流(正负两种电荷)存在、二、要有导体线圈存在、三、要有铁金属存在、这三大物理条件缺一不能产生电流磁效应,电不能转变成磁场。“电路周围存在着磁埸,磁路周围存在着电埸。电路可传递磁埸,如电磁铁。磁路可传递电埸,如变压器输出线圈中的电流是电埸感应产生的”。回答科迷4用网友:这样分析是教科书的电磁物理理论,它是十分可笑是错误的电学物理理论。

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 楼主| 发表于 2017-10-29 15:47:31 | 显示全部楼层
科迷4 发表于 2017-9-13 15:20
i电与磁是同一物体---电子的两种运动产生的,它们互相垂直,即空间夹角为90度。电路周围存在着磁埸,磁路 ...

物理教科书的电学理论是错误的电学物理
回答科迷4网友:电流(正负两种电荷)与磁场(运动磁场正负两种电荷)的物质结构是相同的,它们都是由正负两种运动电荷构成。但是电流正负两种电荷的运动物理特性,与磁场(正负两种电荷)的运动物理特性是完全不相同的。电流正负两种电荷运动一定要通过导体导线才能运动,这是电流运动物理特性。但是磁场(正负两种电荷)运动不需要导体导线作为运动的媒体,磁场只能产生于磁体。我们发现磁体对磁场电荷运动存在 一种“极向推力”,这种极向推力大小是与磁体质量大小,和磁场强度大小成正比例关系。磁体质量大磁场强度强,极向推力大产生的磁场范围就大,反之,磁体质量小,磁场强度弱,极向推力小产生的磁场范围就小。电路中是不存在磁场,磁场只能从磁体中产生释放出来,没有磁体不存在磁场。电路中不存在磁场,只有电流产生磁效应,电流转变成电磁体才能产生磁场。电流产生磁效应,一定要满足它的物理条件。一、要有电流(正负两种电荷)存在、二、要有导体线圈存在、三、要有铁金属存在、这三大物理条件缺一不能产生电流磁效应,电不能转变成磁场。“电路周围存在着磁埸,磁路周围存在着电埸。电路可传递磁埸,如电磁铁。磁路可传递电埸,如变压器输出线圈中的电流是电埸感应产生的”。回答科迷4用网友:这样分析是教科书的电磁物理理论,它是十分可笑是错误的电学物理理论。

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 楼主| 发表于 2017-11-4 20:45:44 | 显示全部楼层
卢培荣 发表于 2017-10-29 15:47
物理教科书的电学理论是错误的电学物理
回答科迷4网友:电流(正负两种电荷)与磁场(运动磁场正负两种电 ...

电流产生磁效应是一种从电流转变成磁场的物理效应
物理学不能够认为电流产生“磁效应”是一种从电流转变成磁场的物理效应,因为现在的物理学还未认识磁场是由什么物质构成,这是磁学物理的基础知识,连这些基础知识都不认识怎样分析研究磁电物理。
现在物理学教科书认识电是由什么物质构成?认识正负两种电荷是由什么物质构成?这是电学物理的基础知识。物理学不认识正负两种电荷是由什么物质构成,它能够正确推导电学物理吗?
电流产生磁效应是一种由电转变成磁场的物理效应,物理学中连磁场物质结构都不认识,也连正负两种电荷的物质结构都不认识,物理教科书用奥斯特实验证明电流产生磁效应,说电流“任何通有电流的导线,都可以在其周围产生磁场的现象”。这样分析是错误的,我们的磁学物理发现:只有磁体才能产生磁场,释放出磁场。通电导线不是磁体,不能够产生磁场,也不是电流磁效应。

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 楼主| 发表于 2017-11-9 22:36:02 | 显示全部楼层
科迷4 发表于 2017-9-15 10:32
回复卢培荣 :
关于您提出的问题说明如下:
1、您说:我回答你电(正负两种电荷)与磁场(运动磁场正负两 ...

回答科迷4网友:“什么是电流?自由电子在电场力作用下,从负极流向正极,即电子在导体中定向移动称为电流。电埸有正负极之分,在导体中的电流没有正电何与负电何移动之分”。这是物理学教科书的电子理论分析。教科书的电子理论分析都是错误的。电荷运动不是从负极流向正极,而是正负两种电荷从两个电极同时输送出来。你可以从我们的电荷结构理论得到验证,我们分析正负两种电荷物质结构,是由两种电荷电子和两种电子动量等四种物质构成。正电荷:是由正电荷电子与N方向电子动量结合,构成正电荷。负电荷:是由负电荷电子与S方向电子动量结合,构成负电荷。
正负两种电荷运动方向?正负两种电荷运动方向是作对向运动。正电荷向负电极方向运动:负电荷向正电极方向运动,产生对向运动。
运动物理作用:正负两种电荷运动是作相吸相消和释放电子动量的物理作用,正电荷向负电极运动,一边运动一边释放N方向电子动量。负电荷向正电极运动,一边运动一边释放出S方向电子动量。
你可以直接实验:一个12V蓄电池两根绝缘导线,每根1M以上,一个灯泡灯座,和几个指南针。将两根导线与电灯泡接好,将两个指南针放在导线底下,接通电源,灯泡发光。通电后指南针指向不同了,而且正负两根导线下指南针指向相反,这是因为正负两种电荷结合的电子动量是两种带方向性的物质,它不是电流产生磁效应,是正负两种电荷运动释放出两种电子动量,正电荷释放出N方向电子动量,它对磁针S磁极有吸引力。负电荷在运动中释放S方向电子动量,对磁针N磁极有吸引力。从磁针指示方向正负两种电荷运动方向,也证明正负两种电荷物质结构。

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 楼主| 发表于 7 天前 | 显示全部楼层
卢培荣 发表于 2017-11-9 22:36
回答科迷4网友:“什么是电流?自由电子在电场力作用下,从负极流向正极,即电子在导体中定向移动称为电 ...

(奥斯特实验)并不是电流产生磁效应
电流产生磁效应是电流转变成磁场才能是电流产生磁效应,电流运动(奥斯特实验)并不是电流产生磁效应,电流运动对磁针有方向性力量转动是正负两种电荷的物理特性,因为正负两种电荷物质结构是由两种电子动量物质构成,两种电子动量物质是两种带方向性的物质,这两种物质在什么地方出现都带有方向性。所以通电的导体(电流在导体中运动)是对磁针有方向性力量取向是电流运动的本性,并不是电流产生磁效应,电流产生磁效应是一定要将电流转变成磁场。才能是电流产生磁效应。
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