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更新時間:2025-02-09 13:59:44瀏覽次數(shù):212
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直線電流為例,運動電荷產(chǎn)生的波動,以小磁針N處于直線電流I的右側(cè),當把小磁針N簡化成一個環(huán)形電流abcd時,雖然點a、b、c、d都處于直線電流I的波動范圍之內(nèi),但點a、b、c、d處毗鄰運動的能量大小不等。顯然,Ea>Ec,Eb=Ed。這樣一來,直線電流I的波動對小磁針N的環(huán)形電流abcd就有一個順時針的力矩。該力矩作用于繞核旋轉(zhuǎn)的電子,使其順時針旋轉(zhuǎn),其宏觀表現(xiàn)為小磁針N的北極垂直紙面向外。
然電流產(chǎn)生的波動可以影響小磁針的偏轉(zhuǎn),說明該波動具有客觀實在性;兩個具有客觀實在性的波動相遇時肯定會相互影響。
直線電流I2處于直線電流I1的波動范圍內(nèi),I1、I2同向并在同一個平面內(nèi),直線電流I1、I2把空間分成A、B、C三個區(qū)域。分析直線電流I1波動時所形成的毗鄰運動,知區(qū)域A內(nèi)毗鄰運動的能量大于區(qū)域C內(nèi)毗鄰運動的能量。當直線電流I2波動傳播時,在區(qū)域A內(nèi)受到的阻力就要小于在區(qū)域C內(nèi)受到的阻力。這樣電流I2波動時在區(qū)域A內(nèi)的傳播速度vA就要大于在區(qū)域C的傳播速度vC,即vA>vC。根據(jù)“光速不變原理”,這是不穩(wěn)定的。因此直線電流I2有靠近直線電流I1的趨勢,以使vA=vC=c,表現(xiàn)為同向直線電流相吸。
電荷運動可以產(chǎn)生波動。該波動不但會對小磁針的偏轉(zhuǎn)產(chǎn)生影響,而且波動之間也能互相影響,從而成功地解釋了電磁現(xiàn)象。
可以看出,從運動電荷入手,分析運動電荷產(chǎn)生的波動,可以得到所謂的“磁場”;分析兩個波動的相互影響,可以解釋“同向直線電流相吸”等電磁現(xiàn)象。
編輯
電磁學是研究電磁和電磁的相互作用現(xiàn)象,及其規(guī)律和應用的物理學分支學科。
早期,由于磁現(xiàn)象曾被認為是與電現(xiàn)象獨立無關(guān)的,同時也由于磁學本身的發(fā)展和應用,如近代磁性材料和磁學技術(shù)的發(fā)展,新的磁效應和磁現(xiàn)象的發(fā)現(xiàn)和應用等等,使得磁學的內(nèi)容不斷擴大,所以磁學在實際上也就作為一門和電學相平行的學科來研究了。
電磁學從原來互相獨立的兩門科學(電學、磁學)發(fā)展成為物理學中一個完整的分支學科,主要是基于兩個重要的實驗發(fā)現(xiàn),即電流的磁效應和變化的磁場的電效應。這兩個實驗現(xiàn)象,加上麥克斯韋關(guān)于變化電場產(chǎn)生磁場的假設(shè),奠定了電磁學的整個理論體系,發(fā)展了對現(xiàn)代文明起重大影響的電工和電子技術(shù)。
根據(jù)近代物理學的觀點,磁的現(xiàn)象是由運動電荷所產(chǎn)生的,因而在電學的范圍內(nèi)必然不同程度地包含磁學的內(nèi)容。所以,電磁學和電學的內(nèi)容很難截然劃分,而“電學”有時也就作為“電磁學”的簡稱。
麥克斯韋電磁理論的重大意義,不僅在于這個理論支配著一切宏觀電磁現(xiàn)象(包括靜電、穩(wěn)恒磁場、電磁感應、電路、電磁波等等),而且在于它將光學現(xiàn)象統(tǒng)一在這個理論框架之內(nèi),深刻地影響著人們認識物質(zhì)世界的思想。
電子的發(fā)現(xiàn),使電磁學和原子與物質(zhì)結(jié)構(gòu)的理論結(jié)合了起來,洛倫茲的電子論把物質(zhì)的宏觀電磁性質(zhì)歸結(jié)為原子中電子的效應,統(tǒng)一地解釋了電、磁、光現(xiàn)象。
和電磁學密切相關(guān)的是經(jīng)典電動力學,兩者在內(nèi)容上并沒有原則的區(qū)別。一般說來,電磁學偏重于電磁現(xiàn)象的實驗研究,從廣泛的電磁現(xiàn)象研究中歸納出電磁學的基本規(guī)律;經(jīng)典電動力學則偏重于理論方面,它以麥克斯韋方程組
直線電流為例,運動電荷產(chǎn)生的波動,以小磁針N處于直線電流I的右側(cè),當把小磁針N簡化成一個環(huán)形電流abcd時,雖然點a、b、c、d都處于直線電流I的波動范圍之內(nèi),但點a、b、c、d處毗鄰運動的能量大小不等。顯然,Ea>Ec,Eb=Ed。這樣一來,直線電流I的波動對小磁針N的環(huán)形電流abcd就有一個順時針的力矩。該力矩作用于繞核旋轉(zhuǎn)的電子,使其順時針旋轉(zhuǎn),其宏觀表現(xiàn)為小磁針N的北極垂直紙面向外。
然電流產(chǎn)生的波動可以影響小磁針的偏轉(zhuǎn),說明該波動具有客觀實在性;兩個具有客觀實在性的波動相遇時肯定會相互影響。
直線電流I2處于直線電流I1的波動范圍內(nèi),I1、I2同向并在同一個平面內(nèi),直線電流I1、I2把空間分成A、B、C三個區(qū)域。分析直線電流I1波動時所形成的毗鄰運動,知區(qū)域A內(nèi)毗鄰運動的能量大于區(qū)域C內(nèi)毗鄰運動的能量。當直線電流I2波動傳播時,在區(qū)域A內(nèi)受到的阻力就要小于在區(qū)域C內(nèi)受到的阻力。這樣電流I2波動時在區(qū)域A內(nèi)的傳播速度vA就要大于在區(qū)域C的傳播速度vC,即vA>vC。根據(jù)“光速不變原理”,這是不穩(wěn)定的。因此直線電流I2有靠近直線電流I1的趨勢,以使vA=vC=c,表現(xiàn)為同向直線電流相吸。
電荷運動可以產(chǎn)生波動。該波動不但會對小磁針的偏轉(zhuǎn)產(chǎn)生影響,而且波動之間也能互相影響,從而成功地解釋了電磁現(xiàn)象。
可以看出,從運動電荷入手,分析運動電荷產(chǎn)生的波動,可以得到所謂的“磁場”;分析兩個波動的相互影響,可以解釋“同向直線電流相吸”等電磁現(xiàn)象。
編輯
電磁學是研究電磁和電磁的相互作用現(xiàn)象,及其規(guī)律和應用的物理學分支學科。
早期,由于磁現(xiàn)象曾被認為是與電現(xiàn)象獨立無關(guān)的,同時也由于磁學本身的發(fā)展和應用,如近代磁性材料和磁學技術(shù)的發(fā)展,新的磁效應和磁現(xiàn)象的發(fā)現(xiàn)和應用等等,使得磁學的內(nèi)容不斷擴大,所以磁學在實際上也就作為一門和電學相平行的學科來研究了。
電磁學從原來互相獨立的兩門科學(電學、磁學)發(fā)展成為物理學中一個完整的分支學科,主要是基于兩個重要的實驗發(fā)現(xiàn),即電流的磁效應和變化的磁場的電效應。這兩個實驗現(xiàn)象,加上麥克斯韋關(guān)于變化電場產(chǎn)生磁場的假設(shè),奠定了電磁學的整個理論體系,發(fā)展了對現(xiàn)代文明起重大影響的電工和電子技術(shù)。
根據(jù)近代物理學的觀點,磁的現(xiàn)象是由運動電荷所產(chǎn)生的,因而在電學的范圍內(nèi)必然不同程度地包含磁學的內(nèi)容。所以,電磁學和電學的內(nèi)容很難截然劃分,而“電學”有時也就作為“電磁學”的簡稱。
麥克斯韋電磁理論的重大意義,不僅在于這個理論支配著一切宏觀電磁現(xiàn)象(包括靜電、穩(wěn)恒磁場、電磁感應、電路、電磁波等等),而且在于它將光學現(xiàn)象統(tǒng)一在這個理論框架之內(nèi),深刻地影響著人們認識物質(zhì)世界的思想。
電子的發(fā)現(xiàn),使電磁學和原子與物質(zhì)結(jié)構(gòu)的理論結(jié)合了起來,洛倫茲的電子論把物質(zhì)的宏觀電磁性質(zhì)歸結(jié)為原子中電子的效應,統(tǒng)一地解釋了電、磁、光現(xiàn)象。
和電磁學密切相關(guān)的是經(jīng)典電動力學,兩者在內(nèi)容上并沒有原則的區(qū)別。一般說來,電磁學偏重于電磁現(xiàn)象的實驗研究,從廣泛的電磁現(xiàn)象研究中歸納出電磁學的基本規(guī)律;經(jīng)典電動力學則偏重于理論方面,它以麥克斯韋方程組
直線電流為例,運動電荷產(chǎn)生的波動,以小磁針N處于直線電流I的右側(cè),當把小磁針N簡化成一個環(huán)形電流abcd時,雖然點a、b、c、d都處于直線電流I的波動范圍之內(nèi),但點a、b、c、d處毗鄰運動的能量大小不等。顯然,Ea>Ec,Eb=Ed。這樣一來,直線電流I的波動對小磁針N的環(huán)形電流abcd就有一個順時針的力矩。該力矩作用于繞核旋轉(zhuǎn)的電子,使其順時針旋轉(zhuǎn),其宏觀表現(xiàn)為小磁針N的北極垂直紙面向外。
然電流產(chǎn)生的波動可以影響小磁針的偏轉(zhuǎn),說明該波動具有客觀實在性;兩個具有客觀實在性的波動相遇時肯定會相互影響。
直線電流I2處于直線電流I1的波動范圍內(nèi),I1、I2同向并在同一個平面內(nèi),直線電流I1、I2把空間分成A、B、C三個區(qū)域。分析直線電流I1波動時所形成的毗鄰運動,知區(qū)域A內(nèi)毗鄰運動的能量大于區(qū)域C內(nèi)毗鄰運動的能量。當直線電流I2波動傳播時,在區(qū)域A內(nèi)受到的阻力就要小于在區(qū)域C內(nèi)受到的阻力。這樣電流I2波動時在區(qū)域A內(nèi)的傳播速度vA就要大于在區(qū)域C的傳播速度vC,即vA>vC。根據(jù)“光速不變原理”,這是不穩(wěn)定的。因此直線電流I2有靠近直線電流I1的趨勢,以使vA=vC=c,表現(xiàn)為同向直線電流相吸。
電荷運動可以產(chǎn)生波動。該波動不但會對小磁針的偏轉(zhuǎn)產(chǎn)生影響,而且波動之間也能互相影響,從而成功地解釋了電磁現(xiàn)象。
可以看出,從運動電荷入手,分析運動電荷產(chǎn)生的波動,可以得到所謂的“磁場”;分析兩個波動的相互影響,可以解釋“同向直線電流相吸”等電磁現(xiàn)象。
編輯
電磁學是研究電磁和電磁的相互作用現(xiàn)象,及其規(guī)律和應用的物理學分支學科。
早期,由于磁現(xiàn)象曾被認為是與電現(xiàn)象獨立無關(guān)的,同時也由于磁學本身的發(fā)展和應用,如近代磁性材料和磁學技術(shù)的發(fā)展,新的磁效應和磁現(xiàn)象的發(fā)現(xiàn)和應用等等,使得磁學的內(nèi)容不斷擴大,所以磁學在實際上也就作為一門和電學相平行的學科來研究了。
電磁學從原來互相獨立的兩門科學(電學、磁學)發(fā)展成為物理學中一個完整的分支學科,主要是基于兩個重要的實驗發(fā)現(xiàn),即電流的磁效應和變化的磁場的電效應。這兩個實驗現(xiàn)象,加上麥克斯韋關(guān)于變化電場產(chǎn)生磁場的假設(shè),奠定了電磁學的整個理論體系,發(fā)展了對現(xiàn)代文明起重大影響的電工和電子技術(shù)。
根據(jù)近代物理學的觀點,磁的現(xiàn)象是由運動電荷所產(chǎn)生的,因而在電學的范圍內(nèi)必然不同程度地包含磁學的內(nèi)容。所以,電磁學和電學的內(nèi)容很難截然劃分,而“電學”有時也就作為“電磁學”的簡稱。
麥克斯韋電磁理論的重大意義,不僅在于這個理論支配著一切宏觀電磁現(xiàn)象(包括靜電、穩(wěn)恒磁場、電磁感應、電路、電磁波等等),而且在于它將光學現(xiàn)象統(tǒng)一在這個理論框架之內(nèi),深刻地影響著人們認識物質(zhì)世界的思想。
電子的發(fā)現(xiàn),使電磁學和原子與物質(zhì)結(jié)構(gòu)的理論結(jié)合了起來,洛倫茲的電子論把物質(zhì)的宏觀電磁性質(zhì)歸結(jié)為原子中電子的效應,統(tǒng)一地解釋了電、磁、光現(xiàn)象。
和電磁學密切相關(guān)的是經(jīng)典電動力學,兩者在內(nèi)容上并沒有原則的區(qū)別。一般說來,電磁學偏重于電磁現(xiàn)象的實驗研究,從廣泛的電磁現(xiàn)象研究中歸納出電磁學的基本規(guī)律;經(jīng)典電動力學則偏重于理論方面,它以麥克斯韋方程組
直線電流為例,運動電荷產(chǎn)生的波動,以小磁針N處于直線電流I的右側(cè),當把小磁針N簡化成一個環(huán)形電流abcd時,雖然點a、b、c、d都處于直線電流I的波動范圍之內(nèi),但點a、b、c、d處毗鄰運動的能量大小不等。顯然,Ea>Ec,Eb=Ed。這樣一來,直線電流I的波動對小磁針N的環(huán)形電流abcd就有一個順時針的力矩。該力矩作用于繞核旋轉(zhuǎn)的電子,使其順時針旋轉(zhuǎn),其宏觀表現(xiàn)為小磁針N的北極垂直紙面向外。
然電流產(chǎn)生的波動可以影響小磁針的偏轉(zhuǎn),說明該波動具有客觀實在性;兩個具有客觀實在性的波動相遇時肯定會相互影響。
直線電流I2處于直線電流I1的波動范圍內(nèi),I1、I2同向并在同一個平面內(nèi),直線電流I1、I2把空間分成A、B、C三個區(qū)域。分析直線電流I1波動時所形成的毗鄰運動,知區(qū)域A內(nèi)毗鄰運動的能量大于區(qū)域C內(nèi)毗鄰運動的能量。當直線電流I2波動傳播時,在區(qū)域A內(nèi)受到的阻力就要小于在區(qū)域C內(nèi)受到的阻力。這樣電流I2波動時在區(qū)域A內(nèi)的傳播速度vA就要大于在區(qū)域C的傳播速度vC,即vA>vC。根據(jù)“光速不變原理”,這是不穩(wěn)定的。因此直線電流I2有靠近直線電流I1的趨勢,以使vA=vC=c,表現(xiàn)為同向直線電流相吸。
電荷運動可以產(chǎn)生波動。該波動不但會對小磁針的偏轉(zhuǎn)產(chǎn)生影響,而且波動之間也能互相影響,從而成功地解釋了電磁現(xiàn)象。
可以看出,從運動電荷入手,分析運動電荷產(chǎn)生的波動,可以得到所謂的“磁場”;分析兩個波動的相互影響,可以解釋“同向直線電流相吸”等電磁現(xiàn)象。
編輯
電磁學是研究電磁和電磁的相互作用現(xiàn)象,及其規(guī)律和應用的物理學分支學科。
早期,由于磁現(xiàn)象曾被認為是與電現(xiàn)象獨立無關(guān)的,同時也由于磁學本身的發(fā)展和應用,如近代磁性材料和磁學技術(shù)的發(fā)展,新的磁效應和磁現(xiàn)象的發(fā)現(xiàn)和應用等等,使得磁學的內(nèi)容不斷擴大,所以磁學在實際上也就作為一門和電學相平行的學科來研究了。
電磁學從原來互相獨立的兩門科學(電學、磁學)發(fā)展成為物理學中一個完整的分支學科,主要是基于兩個重要的實驗發(fā)現(xiàn),即電流的磁效應和變化的磁場的電效應。這兩個實驗現(xiàn)象,加上麥克斯韋關(guān)于變化電場產(chǎn)生磁場的假設(shè),奠定了電磁學的整個理論體系,發(fā)展了對現(xiàn)代文明起重大影響的電工和電子技術(shù)。
根據(jù)近代物理學的觀點,磁的現(xiàn)象是由運動電荷所產(chǎn)生的,因而在電學的范圍內(nèi)必然不同程度地包含磁學的內(nèi)容。所以,電磁學和電學的內(nèi)容很難截然劃分,而“電學”有時也就作為“電磁學”的簡稱。
麥克斯韋電磁理論的重大意義,不僅在于這個理論支配著一切宏觀電磁現(xiàn)象(包括靜電、穩(wěn)恒磁場、電磁感應、電路、電磁波等等),而且在于它將光學現(xiàn)象統(tǒng)一在這個理論框架之內(nèi),深刻地影響著人們認識物質(zhì)世界的思想。
電子的發(fā)現(xiàn),使電磁學和原子與物質(zhì)結(jié)構(gòu)的理論結(jié)合了起來,洛倫茲的電子論把物質(zhì)的宏觀電磁性質(zhì)歸結(jié)為原子中電子的效應,統(tǒng)一地解釋了電、磁、光現(xiàn)象。
和電磁學密切相關(guān)的是經(jīng)典電動力學,兩者在內(nèi)容上并沒有原則的區(qū)別。一般說來,電磁學偏重于電磁現(xiàn)象的實驗研究,從廣泛的電磁現(xiàn)象研究中歸納出電磁學的基本規(guī)律;經(jīng)典電動力學則偏重于理論方面,它以麥克斯韋方程組
直線電流為例,運動電荷產(chǎn)生的波動,以小磁針N處于直線電流I的右側(cè),當把小磁針N簡化成一個環(huán)形電流abcd時,雖然點a、b、c、d都處于直線電流I的波動范圍之內(nèi),但點a、b、c、d處毗鄰運動的能量大小不等。顯然,Ea>Ec,Eb=Ed。這樣一來,直線電流I的波動對小磁針N的環(huán)形電流abcd就有一個順時針的力矩。該力矩作用于繞核旋轉(zhuǎn)的電子,使其順時針旋轉(zhuǎn),其宏觀表現(xiàn)為小磁針N的北極垂直紙面向外。
然電流產(chǎn)生的波動可以影響小磁針的偏轉(zhuǎn),說明該波動具有客觀實在性;兩個具有客觀實在性的波動相遇時肯定會相互影響。
直線電流I2處于直線電流I1的波動范圍內(nèi),I1、I2同向并在同一個平面內(nèi),直線電流I1、I2把空間分成A、B、C三個區(qū)域。分析直線電流I1波動時所形成的毗鄰運動,知區(qū)域A內(nèi)毗鄰運動的能量大于區(qū)域C內(nèi)毗鄰運動的能量。當直線電流I2波動傳播時,在區(qū)域A內(nèi)受到的阻力就要小于在區(qū)域C內(nèi)受到的阻力。這樣電流I2波動時在區(qū)域A內(nèi)的傳播速度vA就要大于在區(qū)域C的傳播速度vC,即vA>vC。根據(jù)“光速不變原理”,這是不穩(wěn)定的。因此直線電流I2有靠近直線電流I1的趨勢,以使vA=vC=c,表現(xiàn)為同向直線電流相吸。
電荷運動可以產(chǎn)生波動。該波動不但會對小磁針的偏轉(zhuǎn)產(chǎn)生影響,而且波動之間也能互相影響,從而成功地解釋了電磁現(xiàn)象。
可以看出,從運動電荷入手,分析運動電荷產(chǎn)生的波動,可以得到所謂的“磁場”;分析兩個波動的相互影響,可以解釋“同向直線電流相吸”等電磁現(xiàn)象。
編輯
電磁學是研究電磁和電磁的相互作用現(xiàn)象,及其規(guī)律和應用的物理學分支學科。
早期,由于磁現(xiàn)象曾被認為是與電現(xiàn)象獨立無關(guān)的,同時也由于磁學本身的發(fā)展和應用,如近代磁性材料和磁學技術(shù)的發(fā)展,新的磁效應和磁現(xiàn)象的發(fā)現(xiàn)和應用等等,使得磁學的內(nèi)容不斷擴大,所以磁學在實際上也就作為一門和電學相平行的學科來研究了。
電磁學從原來互相獨立的兩門科學(電學、磁學)發(fā)展成為物理學中一個完整的分支學科,主要是基于兩個重要的實驗發(fā)現(xiàn),即電流的磁效應和變化的磁場的電效應。這兩個實驗現(xiàn)象,加上麥克斯韋關(guān)于變化電場產(chǎn)生磁場的假設(shè),奠定了電磁學的整個理論體系,發(fā)展了對現(xiàn)代文明起重大影響的電工和電子技術(shù)。
根據(jù)近代物理學的觀點,磁的現(xiàn)象是由運動電荷所產(chǎn)生的,因而在電學的范圍內(nèi)必然不同程度地包含磁學的內(nèi)容。所以,電磁學和電學的內(nèi)容很難截然劃分,而“電學”有時也就作為“電磁學”的簡稱。
麥克斯韋電磁理論的重大意義,不僅在于這個理論支配著一切宏觀電磁現(xiàn)象(包括靜電、穩(wěn)恒磁場、電磁感應、電路、電磁波等等),而且在于它將光學現(xiàn)象統(tǒng)一在這個理論框架之內(nèi),深刻地影響著人們認識物質(zhì)世界的思想。
電子的發(fā)現(xiàn),使電磁學和原子與物質(zhì)結(jié)構(gòu)的理論結(jié)合了起來,洛倫茲的電子論把物質(zhì)的宏觀電磁性質(zhì)歸結(jié)為原子中電子的效應,統(tǒng)一地解釋了電、磁、光現(xiàn)象。
和電磁學密切相關(guān)的是經(jīng)典電動力學,兩者在內(nèi)容上并沒有原則的區(qū)別。一般說來,電磁學偏重于電磁現(xiàn)象的實驗研究,從廣泛的電磁現(xiàn)象研究中歸納出電磁學的基本規(guī)律;經(jīng)典電動力學則偏重于理論方面,它以麥克斯韋方程組
直線電流為例,運動電荷產(chǎn)生的波動,以小磁針N處于直線電流I的右側(cè),當把小磁針N簡化成一個環(huán)形電流abcd時,雖然點a、b、c、d都處于直線電流I的波動范圍之內(nèi),但點a、b、c、d處毗鄰運動的能量大小不等。顯然,Ea>Ec,Eb=Ed。這樣一來,直線電流I的波動對小磁針N的環(huán)形電流abcd就有一個順時針的力矩。該力矩作用于繞核旋轉(zhuǎn)的電子,使其順時針旋轉(zhuǎn),其宏觀表現(xiàn)為小磁針N的北極垂直紙面向外。
然電流產(chǎn)生的波動可以影響小磁針的偏轉(zhuǎn),說明該波動具有客觀實在性;兩個具有客觀實在性的波動相遇時肯定會相互影響。
直線電流I2處于直線電流I1的波動范圍內(nèi),I1、I2同向并在同一個平面內(nèi),直線電流I1、I2把空間分成A、B、C三個區(qū)域。分析直線電流I1波動時所形成的毗鄰運動,知區(qū)域A內(nèi)毗鄰運動的能量大于區(qū)域C內(nèi)毗鄰運動的能量。當直線電流I2波動傳播時,在區(qū)域A內(nèi)受到的阻力就要小于在區(qū)域C內(nèi)受到的阻力。這樣電流I2波動時在區(qū)域A內(nèi)的傳播速度vA就要大于在區(qū)域C的傳播速度vC,即vA>vC。根據(jù)“光速不變原理”,這是不穩(wěn)定的。因此直線電流I2有靠近直線電流I1的趨勢,以使vA=vC=c,表現(xiàn)為同向直線電流相吸。
電荷運動可以產(chǎn)生波動。該波動不但會對小磁針的偏轉(zhuǎn)產(chǎn)生影響,而且波動之間也能互相影響,從而成功地解釋了電磁現(xiàn)象。
可以看出,從運動電荷入手,分析運動電荷產(chǎn)生的波動,可以得到所謂的“磁場”;分析兩個波動的相互影響,可以解釋“同向直線電流相吸”等電磁現(xiàn)象。
編輯
電磁學是研究電磁和電磁的相互作用現(xiàn)象,及其規(guī)律和應用的物理學分支學科。
早期,由于磁現(xiàn)象曾被認為是與電現(xiàn)象獨立無關(guān)的,同時也由于磁學本身的發(fā)展和應用,如近代磁性材料和磁學技術(shù)的發(fā)展,新的磁效應和磁現(xiàn)象的發(fā)現(xiàn)和應用等等,使得磁學的內(nèi)容不斷擴大,所以磁學在實際上也就作為一門和電學相平行的學科來研究了。
電磁學從原來互相獨立的兩門科學(電學、磁學)發(fā)展成為物理學中一個完整的分支學科,主要是基于兩個重要的實驗發(fā)現(xiàn),即電流的磁效應和變化的磁場的電效應。這兩個實驗現(xiàn)象,加上麥克斯韋關(guān)于變化電場產(chǎn)生磁場的假設(shè),奠定了電磁學的整個理論體系,發(fā)展了對現(xiàn)代文明起重大影響的電工和電子技術(shù)。
根據(jù)近代物理學的觀點,磁的現(xiàn)象是由運動電荷所產(chǎn)生的,因而在電學的范圍內(nèi)必然不同程度地包含磁學的內(nèi)容。所以,電磁學和電學的內(nèi)容很難截然劃分,而“電學”有時也就作為“電磁學”的簡稱。
麥克斯韋電磁理論的重大意義,不僅在于這個理論支配著一切宏觀電磁現(xiàn)象(包括靜電、穩(wěn)恒磁場、電磁感應、電路、電磁波等等),而且在于它將光學現(xiàn)象統(tǒng)一在這個理論框架之內(nèi),深刻地影響著人們認識物質(zhì)世界的思想。
電子的發(fā)現(xiàn),使電磁學和原子與物質(zhì)結(jié)構(gòu)的理論結(jié)合了起來,洛倫茲的電子論把物質(zhì)的宏觀電磁性質(zhì)歸結(jié)為原子中電子的效應,統(tǒng)一地解釋了電、磁、光現(xiàn)象。
和電磁學密切相關(guān)的是經(jīng)典電動力學,兩者在內(nèi)容上并沒有原則的區(qū)別。一般說來,電磁學偏重于電磁現(xiàn)象的實驗研究,從廣泛的電磁現(xiàn)象研究中歸納出電磁學的基本規(guī)律;經(jīng)典電動力學則偏重于理論方面,它以麥克斯韋方程組
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