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GB/T2900.60-2002本标准是根据国际电工委员会(1EC)出版物1EC60050(121):1998(第2版)《电工术语电磁学》和TC1/1777/FDIS:IEC60050(815)《电工术语超导影中对IEC60050(121)修改的部分内容制定的,在技术内容上与上述标准等效。IEC/TC1/1777/FDIS是IEC/60050(815)正式出版前的最后一个草案文件且已投票通过(见TC1/1800/RVD),该文件对IEC60050(121)中几条术语的定义作了修改(121.12.39:Perfect diamagnetism-完全抗磁性、121.13.22:Cooper pair-库珀对、121.12.23:Josephson junction-约瑟夫森结),本标准采纳了最新国际标准的定义,其技术内容与该文件等效。IEC60050(121)涉及了IEC60050(111):1996《物理和化学》、IEC60050(221):1990《磁性材料和元件》、IEC60050(705):1995《无线电波传播》、IEC60050(731):1991《光纤通信》、IE℃60050(841):1983《工业电热》、IEC60050(394):1995《核仪器》及IEC60050(521):1984《半导体、器件和集成电路》等项术语标准,IEC60050(121):1998引用了上述标准中的某些术语,同时对其中大部分术语的定义作了修改。为了指出这些引用术语的来源,说明与相关EC标准的协调关系及现时有效性,IEC60050(121)在引用术语的定义之后给出了相关EC标准中的条编号标记。○U.N仁本标准在等效采用IEC60050(121)的制定过程中,考虑到我国对相关IEC标准采标的实际情况,对引自相关EC标准、我国尚未采标的术语作出了与EC60050(121)相同的标记。在上述的1EC标准中,我国已采纳其中部分标准,制定了下列相应的国标:GB/T2900.1一1992《电工术语基本术语》(部分术语)(neq IEC60050(121):1978第1版)GB/T2900.32-1994《电工术语电力半导体器件(neq IEC60050(521):1984)GB/T14733.9一1993《电信术语无线电波传播》(eqy IEC60050(705)C01264:1987)GB/T14733.12-1993《电信术语光纤通信》(eqv IEC60050(731)C01270:1987)为使我国国标中同一术语和定义表达一致,本标准与上述国标作了尽可能的协调,但由于IEC60050(121):1998已经替代IEC60050(121):1978,并对大部分引自其他IEC标准中术语的定义作了修改,即GB/T2900.1、GB/T14733.9、GB/T.14733.12、GB/T2900.32中与本标准相对应术语所采用的IEC标准已被修改,因此对这部分术语,本标准依据IEC60050(121):1998制定。本标准还与GB3102.5一1993《电学和磁学的量和单位》、全国科学技术名词审定委员会公布的《物理学名词和《电工学名词》相关,并与其进行了协调。为了说明本标准与现行相关国标术语或尚未采纳为国标的相关E℃标准中术语的协调关系及其有效性,本标准在部分术语定义之后的方括号内给出了这些术语在现行国家标准中或相关EC标准中的条目编号。如果某一术语已被修改,则在条目编号之前加上“修改”二字。为了让使用者了解本标准中术语与IEC60050(121)的对应关系,本标准在编辑上直接引用了IEC60050(121)中的条目编号,即本标准中术语条目编号与IEC60050(121)中术语条目编号一一对应。本标准的附录A是标准的附录,附录B和附录C都是提示的附录。本标准由全国电工术语标准化技术委员会提出。本标准由全国电工术语标准化技术委员会和全国量和单位标准化技术委员会共同归。本标准起草单位:机械科学研究院、中国计量科学研究院、清华大学、水利部信息研究所。本标准主要起草人:杨芙、刘瑞珉、杨学昌、柯汉奎、韩进、程光明。筑素村网Z.ZC.E]
GB/T2900.60-2002IEC前言1)IEC(国际电工委员会)是由所有国家电工委员会(IEC国家委员会)组成的世界范围的标准化组织。1EC的目标是促进电工和电子领域有关标准化的所有问题的国际合作。为此目的和其他活动的需要,IEC出版国际标准。EC委托技术委员会制定标准,对所涉及的题目感兴趣的任何IEC国家委员会均可参加其制定工作。与EC有联系的国际组织、政府和非政府组织也可参加标准的制定工作。EC和SO(国际标准化组织)按照两组织商定的条件密切合作。2)由于每个技术委员会都有来自所有关心这些问题的国家委员会参加的代表,EC有关电工技术问题上的正式决议、协议都尽可能地反映国际上对这些问题的一致看法。3)EC的文件以推荐的形式供国际上使用,以标准、技术报告或指南的形式出版,并在该意义上,为各国家委员会所接受。4)为了促进国际间的统一,IEC的各国家委员会尽可能最大限度地将IEC国际标准应用在他们的国家和地区标准中。E℃标准与相应的国家或地区标准之间的任何差异应在后者中明确指出。5)IEC尚未提出设备合格的标志程序,因此当某一设备宣称符合某一EC标准时,IEC对此不承担任何贵任。共可茶测Z.心SC.N6)请注意,本国际标准中的部分内容可能与专利权相关,EC将不负责确认这些专利权问题。本国际标准由IEC/TC1《电工术语》第100工作组制定。本国际标准的第2版取消并代替1978年制定的第1版。本标准的内容以下列文件为基础:标准草案投票报告1/1653/FDIS1/1663/RVD关于投票赞成本标准的全部信息可在上表中的投票报告中看到。本EV章“电磁学”的术语和定义用法语和英语两种语言给出,此外,分别给出阿拉伯语、德语、西班牙语、意大利语、日语、波兰语、葡萄牙语和瑞典语术语。罚Z.Z沁.ET
中华人民共和国国家标准电工术语电磁学GB/T2900.60-2002eqv IEC60050(121):1998Electrotechnical terminology-Electromagnetism1范围本标准规定了电工术语中的电磁学术语和定义。本标准适用于涉及电工技术的所有科学技术领域。2电磁学术语2.1电磁概念和电磁量121.11.01电荷[量]electric charge;quantity of electricity(obsolete)Q可加性标量,基本粒子和宏观物质相关联,以表征它们间的电磁相互作用。[1EC60050中111-13-43][修改GB/T2900.1中3.1.5]1电荷服从守恒定律,2电荷遵守库仑定律121.11.02库仑定律Coulomb law表示两个带电粒子间力的定律,关系式为:F=k.,9.2=k.,9er2式中:F2是带Q2电荷粒子施加在带Q,电荷粒子上的力,k是正的常数,"21是带Q2电荷粒子到带Q电荷粒子的矢量,r=|r21|是粒子间的距离,而e2是单位矢量r/r。[修改GB/T2900.1中3.1.13]注:在真空中,常数k等于1/4x,6是电常数。121.11.03电常数electric constant真空电容率permittivity of vacuum真空介电常数Eo联系电学量和力学量的标量常数,由基于真空中库仑定律的关系式:1.11F=4花。r2得出,式中F是分别带有Q,和Q2电荷的两个粒子在相距为r时其间力的值。[修改GB/T14733.9中705.03.01][修改GB/T2900.1中3.1.20]1在真空中,电常数和电场强度E的乘积,等于电通量密度D:中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局2002-10-08批准2003-04-01实施Z.Z沁.KET
GB/T2900.60-2002D=E2电常数与磁常数山和真空中光速c。的关系式:EoMoCo2=13电常数的准确值是:4π×299792458m-kg'sA2=8.854187817pF/am102121.11.04电中性的electrically neutral指粒子、物体或物理系统的总电荷为零。[修改GB/T29001中3.3.4]121.11.05带电荷的electrically charged指粒子、物体或物理系统的总电荷不为零。121.11.06准无限小quasi-infinitesimal在基元实体组成的系统中,用于说明一个空间元的长度、面积或体积,该空间元的所有的几何尺寸都较所涉及的系统的小得多,但又足够大而可包含大量的基元实体。注:术语“准无限小”是用于区分此语与数学意义上的无限小,121.11.07[体]电荷密度volumic(electric)charge;(electric)charge density标量,在准无限小体积V的体积元中的给定点,等于体积元内的总电荷Q除以体积V。QP=V[修孩GT2中琴财网,J7.121.11.08面电荷密度surface(electric)charge density;areic(electric)charge标量,在准无限小面积A的面积元内的给定点,等于面积元内总电荷Q除以面积A。=A[修改GB/T2900.1中3.1.7]121.11.09线电荷密度linear(electric.)charge density;lineic(electric)charge标量,在准无限小长度s的线元上的给定点,等于线元内总电荷Q除以长度5。r=Q[修改GB/T2900.1中3.1.8]121.11.10自由裁流子free charge carrier在外加电场的影响下,能自由移动的载流子。[IEC60050中111-14-45]121.11.11[f传导]电t密度(electric)current density,(conduction)current density;areic electriccurrent矢量,在准无限小体积V的体积元中的给定点,等于体积元内所有自由载流子的电荷与其速度乘积的总和除以体积VJQu式中:n是体积元中自由载流子数,Q是第;个载流子的电荷,心,是第个载流子运动的速度。[修改GB/T2900.1中3.1.36、3.3.7]注:通过任何有向面S的电流密度J的通量等于通过此面的电流:2罚Z.Z沁.ET
GB/T2900.60-2002=edA式中:e,dA是矢量面积元。121.11.12电t线密度linear(electric)current density;lineic(electric)current矢量,在准无限小面积S的面积元内的给定点,等于限定在该面积元内的所有自由载流子的电荷与其速度乘积的总和除以面积S:15QvA=式中:n是限定在面积元内的自由载流子数,Q是第i个载流子的电荷,心:是第:个载流子运动的速度。注:对于限定在一个面上的载流子,沿这个面上连接a、b两点的一条曲线的积分(其微分元为线电流A和矢量ed山s的标量积,矢量d山沿着垂直于曲线,并与面相切的一个指定方向,其量值等于标量线元d),等于在时间间隔x内,在该指定方向通过该曲线的电荷Q除以该时间间隔?所得的商在t趋于零时的极限:A·e,ds m lim式中:S.、S分别是a、b两点的路径坐标121.11.13[传导]电t[conduction]current,(electric)currentI标量,等子通过给是有向面电流密龙J的通岳:J.NEI=J.e.dA式中:edA是矢量面积元。[修改GB/T2900.1中3.1.35、3.1.38]通过一个面的电流等于在某时间间隔内通过此面的电荷除以该时间间隔的商在时间间隔趋于零时的极限值,2对于限定在一个面内的载流子,电流被定义为通过这个面的一条曲线上的电流(见术语“电流线密度”的注)。121.11.14磁常数magnetic constant真空磁导率permeability of vacuum6联系电学量和力学量的标量常数%,由关系式-会4d得出,式中F/儿是两条横截面可忽略不计的无限长直平行导体,在真空中距离为d,并载有电流11和Iz时单位长度上的作用力的值。[修改GB/T2900.1中3.3.3]在真空中,磁常数和避场强度H的乘积,等于磁通密度B:B=MoH2磁常数与电常数c。和光在真空中速度ca之间满足如下关系:Moldcs?=13磁常数的准确值是:4π×10-7mkgs-2A-2=1.2566370614H/m3罚Z.Z沁
GB/T2900.60-2002121.11.15线状的filiform描述一个线状物体,其每一点的横截面都是准无限小的。121.11.16电流tube of current空间的管形区域,其管壁在每一点都平行于该点的电流密度,因而通过任何截面的电流相同。121.11.17电流元current element矢量,在线状电流管的给定点上,等于电流与此点上矢量线元的乘积。[修改GB/T2900.1中3.3.6]注:电流元由Idr或le,d表示,式中I是电流,dr=e,ds是矢量线元121.11.18电场强度electric field strengthE矢量场量E,其作用在静止的带电粒子上的力F等于E与粒子电荷Q的乘积:F=QE[修改GB/T2900.1中3.3.10]121.11.19磁通[量]密度magetic f1 ux density磁感应强度magnetic inductionB矢量场量B,其作用在县有速度,的带电粒子上的力F等于矢量积XB与粒子电荷Q的乘积:共可连系个闪Z.USG.N上F=QvXB[修改GB/T2900.1中3.2.7]1磁通密度B在所有点上的散度均为零:divB=02磁通密度B有时放称为“磁场”,这易与磁畅强度H相混消。121.11.20库仑一洛仑兹力Coulomb-Lorentz force作用在具有电荷Q和速度,的粒子上的力F,由下式给出F=Q(E+XB)式中:E为电场强度,B为磁通密度。[修改GB/T2900.1中3.3.8]1矢量分量QE为库仑力。2矢量分量QyXB为洛仑兹力。121.11.21磁通[量]magnetic f1uxΦ标量,等于通过一给定有向面S的磁通密度B的通量Φ=|B·endA式中:e.dA是矢量面积元。[修改GB/T2900.1中3.3.9]121.11.22a磁通量子flux quantum;fluxoid quantumΦ。磁通的量子,等于h/2,式中h是普朗克常数,e是基元电荷:其值大约等于2.0678336364览素村网Z.Z沁.ET
GB/T2900.60-2002×10-1sWb(相对标准不确定度3.9×10-4)。121.11.23磁矢位magnetic vector potential磁通密度的矢量位。[修改GB/T2900.1中3.3.14]磁矢位A的旋度是磁通密度B:rotAB2磁矢位不是唯一的,因为任一无旋矢量场量可以被叠加到一个给定的磁矢位而不改变其旋度,在静态条件下通常选用散度为零的磁矢位。121.11.24磁通链1 inked f1ux磁矢位A沿曲线C的标量线积分:Ψ=A·d山式中:dr是矢量线元。1对于闭合曲线C,磁通徒等于穿过以曲线C所围的任一曲面S的磁通:pA·dr=B·e,dA式中B是避通蹄度A是矢址面积元2对于N匝的线离,磁适链约等于N0,式中中是穿过由一匝所倒的任一曲面的磁通,121.11.25电位electric potential电势V无旋矢量E+沿的标量位V,式中E为电畅强度,A为磁矢位1为时间:一graV=E+驴注:电位不是唯一的,因为任何常数标量都可以叠加到给定的电位,而不改变其梯度。121.11.26电位差(electric)potential difference电势差两点间电位的差。注:a和b两点间电位差V,-V.等于沿着连接a和b点的任一路径无旋矢量E+》的线积分的负值,式中E为电场强度,A为磁矢位,:为时间:--(E+》山式中:r.和n分别是a、b点的位置矢量,dr是矢量线元,121.11.27电压(electric)tension;voltageU标量,等于电场强度E沿着连接a、b两点的一条规定路径的线积分:采用说明:]磁通量子的值引自“CODATA Recommended Values of Fundamental Physical Constants:l998”公布的最新数值。1EC60050(121)中为2.067830215×10-5Wb.筑素村网Z.Z沁.ET
GB/T2900.60-2002U=IE·dr式中:r.和r。分别是a、b两点的位置矢量,dr是矢量线元。[修改GB/T2900.1中3.3.11]1在无旋电场强度情况下,电压与路径无关,并等于两点间电位差的负值:U=-(V,-V.)2英语中,术语“voltage”一词违背了量的名称不与单位名称相关的原则。IEC60027-1:1992“电工技术用字母符号的第一部分:通用符号"中,术语“电压”为“voltage”:IS031-5:1992(E)“电和磁的量和单位"第五部中,未给出术语“voltage”面用“electric tension”,121.11.28感应电压induced tension;induced voltage标量,等于矢量一+×B沿着载流子移动路径的线积分,式中A和B分别是在路径的一点上的磁矢位和磁通密度,”是载流子在该点运动的速度。[修改GB/T2900.1中3.3.12]注:感应电压等于该路径磁通链对时间的导数的负值121.11.29感应电流induced current由于感应电压使载流子移动产生的电流。121.11.30电磁感应electromagnetic induction产生整疯电压爽应电流的现材才修政G出/22900中3.2ET121.11.31自感应ser-induction系由于电流管本身电流的变化而在该电流管中产生的电磁感应。[修改GB/T2900.1中3.3.24]121.11.32互感应mutual induction由于一个电流管中电流的变化而在另一个电流管中产生的电磁感应。[修改GB/T2900.1中3.3.26]121.11.33电偶极子electric dipole一个实体,它在距离充分大于本身几何尺寸的一切点处产生的电场强度都和一对等值异号的分开的点电荷所产生的相同。[修改GB/T2900.1中3.3.18]注:这个概念在随时间的变化可忽略不计时有效。121.11.34基本电偶极子elementary electric dipole两点电荷间距为原子或分子距离的电偶极子。121.11.35电偶极矩(1)electric dipole moment(1)p矢量,对于电偶极子,该矢量的模等于电荷间距离与正电荷的乘积,方向是由负电荷指向正电荷。[修改GB/T2900.1中3.3.20]121.11.36电偶极矩(2)electric dipole moment(2)矢量,对于某一区域内的物质,等于包含在该区域内所有基本电偶极子的电偶极矩的矢量和。[修改GB/T2900.1中3.3.20]采用说明:1]根据IEC60050-121.11.27的注2及全国科技名词审定委员会发布的“电工名词”增加了英文术语“induced vol-tage”.6览素村网Z.Z沁.ET
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