光不受磁场的干扰。
磁场是一种看不见、摸不着的特殊物质,磁场不是由原子或分子组成的,但磁场是客观存在的。磁场具有波粒的辐射特性。
磁体周围存在磁场,磁体间的相互作用就是以磁场作为媒介的,所以两磁体不用在物理层面接触就能发生作用。电流、运动电荷、磁体或变化电场周围空间存在的一种特殊形态的物质。
由于磁体的磁性来源于电流,电流是电荷的运动,因而概括地说,磁场是由运动电荷或电场的变化而产生的。
扩展资料:
电磁场是电磁作用的媒递物,是统一的整体,电场和磁场是它紧密联系、相互依存的两个侧面,变化的电场产生磁场,变化的磁场产生电场,变化的电磁场以波动形式在空间传播。
电磁波以有限的速度传播,具有可交换的能量和动量,电磁波与实物的相互作用,电磁波与粒子的相互转化等等,都证明电磁场是客观存在的物质,它的“特殊”只在于没有静质量。
参考资料:百度百科-磁场
光是会受到磁场的影响中~
在一般情况下,磁场对光的影响不明显~
当偏振光在强磁场中通过时~
效果会很明显~
磁场对光的效应称为磁光效应(Magnetic-Optical Effect)
典型的几种磁光效应:
1.法拉第效应
于1845年由M.法拉第发现。
当线偏振光(见光的偏振)在介质中传播时,若在平行于光的传播方向上加一强磁场,则光振动方向将发生偏转。
法拉第经过研究总结出如下公式:
ψ=VBl
---ψ为偏振光偏转角度
---B为磁场强度
---l为介质强度
---V称为费尔德常数,与介质性质及光波频率有关。
2.科顿-穆顿效应
于1907年由A.科顿和H.穆顿首先在液体中发现。
光在透明介质中传播时,若在垂直于光的传播方向上加一外磁场,则介质表现出单轴晶体的性质(双折射),即光轴沿磁场方向,主折射率之差正比于磁感应强度的平方。此效应也称磁致双折射。
在气体中也发现了同样效应,但要弱得多,因为是由佛克脱首先发现的,称佛克脱效应。当介质对两种互相垂直的振动有不同吸收系数时,就表现出二向色性的性质,称为磁二向色性效应。
3.克尔磁光效应
1876年由J.克尔发现。
入射的线偏振光在已磁化的物质表面反射时,振动面会发生旋转。
分极向、纵向和横向三种,分别对应物质的磁化强度与反射表面垂直、与表面和入射面平行、与表面平行而与入射面垂直三种情形。
一般极向最强、纵向次之,这两种情况下,磁致旋光都正比于磁化强度。而横向的不明显。
克尔磁光效应的最重要应用是观察铁磁体的磁畴。
4.塞曼效应
于1896年由荷兰物理学家塞曼发现。
是原子的光谱线在外磁场中出现分裂的现象。
关于塞曼效应,可参看:
http://www.collectiblehome.com/zh:%E5%A1%9E%E6%9B%BC%E6%95%88%E5%BA%94
可参考书籍:
书名:无所不在的磁——粒子磁矩与固体磁性
作者:李国栋著
责编:匡志强
开本:32开
页数:138页
定价:8.00元
ISBN:7-5428-2558-5/N.413
http://www.sste.com/showbook.asp?id=136
光不受电磁相互作用的影响,因为光本身就是电磁波,要满足叠加原理,就不能受电磁场的影响。只有有电荷或者磁矩的物质才会受到磁场的影响。
二楼的例子是对的,但是磁场导致的是发光物质或者介质的变化而不是光本身,也就是说,偏振态的改变是介质的原因而不是光直接受到磁场的影响。
光是电磁相互作用的传递粒子,本身当然不能受到自己的干扰
光是电磁波的一种,会受到磁场的干扰,地磁的对光的干扰在地球表面而不能被观察到原因有二:1地磁的强度,2观察点在地球外
光不是电磁振荡波,只是广义上的电磁波。光会受强磁场、强电场影响,有磁光四大效应。