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実験中、チームはコイルの周囲にある電磁的な場の異常な変動を測定した。
円盤積層式の高磁場電磁石は、実験室で安定した強力な磁場パルスを生成するために不可欠です。
研究者たちは荷電粒子に働く力を調べるために、粒子加速器の周囲の電磁場を測定した。
コンデンサは充電されると、板間に電場や磁場の位置エネルギーを蓄えます。
光子として量子化され、互いに直交する振動する電場と磁場から成る放射は、遠く離れた距離にわたってエネルギーを伝達することができる。
講義中、教授は磁石を銅のコイルに通して、変化する磁束中の導体に電位差が生じる現象(電磁誘導)を実演した。
アンテナから放射された電磁波が近くの電子機器に干渉した。
科学者たちは、電磁波の全波長域をマッピングして、異なる波長が物質とどのように相互作用するかをよりよく理解しました。
物理学者はしばしば電荷を持つ粒子が互いに影響し合う仕組みを理解するために電磁相互作用を研究する。
光子の交換によって媒介される、荷電体間に働く長距離の基本的な力は、電子と陽子の引力や光の振る舞いの両方を支配します。
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