医学精品课件:11-12-电与磁.ppt
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- 医学 精品 课件 11 12
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1、第5章 电与磁 electricity & magnetism,有关人体电活动的许多概念可追溯到许多年以前。1786年Galvani首先在这一领域作出了贡献,当时他在青蛙腿上发现了生物电,此后有许多年对人体内、外的电效应进行了广泛的实验研究。这一领域的基础研究叫神经生理学。,人体内的电,体内产生的电是用于控制和驱动神经、肌肉和器官的。实际上,人体所有功能和活动都以某种方式涉及到电。肌肉的力是由电荷的吸引和排斥所引起的。脑的活动基本上是电的活动,出入脑的所有神经信号都包含有电流。,2015年第4期,在大脑和身体其他部分间传递的神经信号能够抑制免疫分子的合成。 一种全新的、安全有效且便宜的治疗手段
2、或将面世:不需要药物,直接刺激某些神经,就可以调节免疫系统,治疗炎症、糖尿病、风湿性关节炎等疾病。,在云和大地之间的电势差 超过107V 每秒流动的电荷达105C,1 电荷(Electric Charge),1、两种电荷,正电荷和负电荷,2、导体与绝缘体,静电的应用墨粉借助静电吸引粘着在静电复印机的小载体珠上。珠的直径约0.3mm,生活中的带电现象 干燥天气,接触金属把手放电;衣服摩擦发出电火花;闪电;,某些材料中,存在能自由移动的电荷,称为导体,例如;另一些材料中没有能自由移动的电荷,称为非导体或绝缘体。半导体、超导体,气泡室中一个电子和一个正电子留下的由气泡形成的径迹的照片。,基本电荷e是
3、自然界的重要常量。电子和质子具有大小为e的电荷。,3、电荷是量子化的(quantization),其中,基本电荷 e =1.6010-19C,放射学衰变,4、电荷是守恒的,正负电子对湮灭,C. A. Coulomb 1736 1806,法国物理学家 1773年提出的计算物体上应力和应变分布情况的方法,是结构工程的理论基础。 1779年对摩擦力进行分析,提出有关润滑剂的科学理论。 17851789年,用扭秤测量静电力和磁力,导出著名的库仑定律。 通过对滚动和滑动摩擦的实验研究,得出摩擦定律。,库仑定律 (Coulombs Law),静电常量 k 9.0109 Nm2/C2,Coulombs La
4、w,The electrostatic force of attraction or repulsion between two point charges has the magnitude,(Coulombs law),真空介电常数 0 = 8.8510-12 C2/Nm2,平方反比规律,引力和静电力都遵守叠加原理。如果有n个带电粒子,它们独立地成对相互作用,于是作用在其中任意一个粒子(假定为粒子q0)上的力,由矢量和给定:,其中,例如,F3是电荷q3作用在粒子q0上的力。,【例】假设一个男孩(60kg)带有1库仑的电荷,一个女孩(40kg)带有1库仑的电荷。当他们间隔一个足球场的长度(1
5、00米)时,【例】 氢原子中质子和电子间的距离约为0.53埃,这两粒子间的电力和万有引力各为多大?,电力引力:,【例】 假设铁原子核中两个质子相距 4.0X10-15m,问这两质子之间有多大的库仑斥力?,核力或强相互作用,强力电磁力弱力引力,场的观点:电荷之间的相互作用是通过电场传递的,或者说电荷周围存在电场。,2 电场 (Electric Field),空间某处的电场强度,定义为该点单位正电荷所受的电场力,电场强度,定义电场强度:,真空中一点电荷q产生的电场: 场强迭加原理: 点电荷系在给定点产生的总场强E为各个点电荷单独存在时在该点场强的矢量和。,对于任何连续分布的电荷,带电量q的直棒(长
6、L)在空中一点产生的场强。,电势差(电压)electric potential difference or voltage,某一点的电势,是该点与电势零点的电势差。通常在电路中,选择地球为零电势。,把一单位电荷由点ab 的过程中电场力作的功,叫做这两点的电势差,即,标量,单位 1伏特1焦耳/库仑,电势梯度 (potential gradient),在电场中,两点间的电势差与电场强度 E有关,,对于平行板间的均匀电场,,等势面法线方向,可以定义一个矢量,它沿着n方向,大小等于。这个矢量叫做U的梯度(gradient),用U或gradU表示。,电容 (electric capacity),平行板电
7、容器,电容器的用途储存能量,储存电荷,电容器储存的能量,电容器串、并联,串联:,并联:,等效电容器(总电容),当电势差U加在几个串联的电容器上时,这些电容器具有相等的电荷q。所有电容器的电势差之和等于所加的电势差。,当电势差U加在几个并联的电容器上时,该电势差加到每个电容器上。, 电流 electric current,1、运动电荷与电流,一截孤立铜线中的自由电子以 106m/s 数量级的速率作无规则运动。,电流实例导线、电气设备、雷电、神经电流、 显象管中电子束、芯片、太阳风、 高能宇宙射线,载流子的定向移动形成宏观的电流。,导体中存在的大量可自由移动的带电粒子,2、恒定电流,电量dq在时间
8、dt内通过一横截面积,则电流(强度)定义为:,极短时间后,电子流动达到恒定值,于是电流处于稳恒状态。,1安培1库每秒,电阻、电阻率与欧姆定律,通过器件的电流正比于加到该器件上的电势差。,电阻 resistance,欧姆定律 Ohms law,当一导电器件的电阻与所加电势差大小和极性无关时,该器件遵守欧姆定律。,电阻率随温度的变化,金属导体,超导体 superconductor,1911年,荷兰物理学家 Kamerlingh Onnes 发现低于4K的温度下汞的电阻率完全消失。,温度系数,超导电性于导电性是很不同的。 最好的常规导体如铜和银,在任何温度下都不能变为超导电,而新的陶瓷超导体当不处于
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