电磁波低频波动性显著和高频粒子性显著,一是因为测量的易难程度的结果,二是低频量子能量小,与之相对应低能量粒子,作用效果不易观察,高频能量子大与粒子作用效果易观察。
一切电磁波的来源都是原子内部的能量子对外作用所产生的。
长波更具干涉衍射现象更具有波动的性质。而反过来一个能量子hν的能量足够大,也就是频率足够快,足够短的波,在其他能量的加持下甚至可以原地震动形成粒子。如此小的波动甚至是原地震动,粒子性当然强了波动性会很难被观察到。同样范围内更表现为“一个一个”的状态。理解了吧。

1、在有电场存在的情况下,电荷朝电场线方向移动。电荷移动的方向是根据电场中电荷所带电量来决定的。正电荷朝电场方向移动,负电荷朝电场相反的方向移动。电流密度定义为单位时间内通过通过单位面积的带电电荷数。当在导体外部施加电场时,电子就朝电场作用的方向运动。
2、电流密度是导体单位截面积上电负荷 公式是J=I/S 所以还要结合导体截面积来看的 若是同一个导体,通电125A,假设电流密度是J1 通电250A的时候J2=2J1 也就是说电流越大,电流密度也越大。
3、描述电路中某点电流强弱和流动方向的物理量。它是矢量[1],其大小等于单位时间内通过垂直于电流方向单位面积的电量,以正电荷流动的方向为这矢量的正方向。单位:安培每平方米,记作A/㎡。 它在物理中一般用J表示。载流量:在规定条件下,导体能够连续承载而不致使其稳定温度超过规定值的最大电流。
4、它在物理中一般用J表示。公式:J=I/SI和J都是描写电流的物理量,I是标量,描写一个面的电流情况,J是矢量场,描写每点的电流情况,电流密度时常可以近似为与电场成正比,以方程表达为J=σE ;其中,E 是电场,J 是电流密度,σ是电导率,是电阻率的倒数。
5、在电磁学里,电流密度(current density)是电荷流动的密度,即每单位截面面积电流量。电流密度是一种矢量,一般以符号 表示。采用国际单位制,电流密度的单位是安培/米2(ampere/meter2,A/m2)。电流密度 J 可以简单地定义为通过单位面积 A(国际单位:m2)的电流 I(国际单位:A)。
电流密度计算公式:J=I/S。其中,I是标量,描写一个面的电流情况,J是矢量场,描写每点的电流情况。电流密度时常可以近似为与电场成正比,以方程表达为J=σE 。其中,E 是电场,J 是电流密度,σ是电导率,是电阻率的倒数。扩展内容:电流密度 电流密度是描述电路中某点电流强弱和流动方向的物理量。
电流密度在数值上等于导体中的载流子的数密度,所带电量和平均漂移速度的乘积。这个说法是错误的。电流密度是描述电流在某点强度的物理量,其大小与载流子的数量、电荷量、以及载流子的平均速度有关。载流子是指能够自由流动的带电粒子,如电子、离子等。
σ是电导率,是电阻率的倒数。对于电力系统和电子系统的设计而言,电流密度是很重要的。电路的性能与电流量紧密相关,而电流密度又是由导体的物体尺寸决定。例如,随着集成电路的尺寸越变越小,虽然较小的元件需要的电流也较小,为了要达到芯片内含的元件数量密度增高的目标,电流密度会趋向于增高。
电流密度的公式是:J=I/A,其中, I是电流,J 是电流密度,A 是截面矢量。电流密度是一种度量,以矢量的形式定义 其方向是电流的方向,其大小是单位截面面积的电流。