磁場- 维基百科,自由的百科全书
- zh.wikipedia.org/zh-hk/磁場
- 處於磁場中的磁性物質或電流,會因為磁場的作用而感受到磁力,因而顯示出磁場 ...... 磁場和電場的旋度方程式分別為馬克士威-安培方程式和法拉第電磁感應方程式。
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- zh.wikipedia.org/zh-hk/電磁張量
告訴了我們磁場隨著時間變動(取時間微分)加上電場的旋度等於零(或是另種講法:電場的旋度等於負的磁場隨著時間變)。若用電磁張量,磁學的方程式可以約化成. -
磁向量勢的旋度是磁場,以方程式表示. \mathbf{B}=\nabla\times\mathbf{A} ;. 其中, \mathbf{B} 是磁場。 直觀而言,磁向量勢似乎不及磁場來得「自然」、「基本」,而在 ...
[PPT]第1章 电磁场的数学物理基础
[PPT]第1章 电磁场的数学物理基础
- baike.baidu.com/view/63151.htm
- 静电场是有源无旋场,电荷是场源;有旋电场是无源有旋场。 ... 变化的磁场引起电场,所以运动电荷或电流之间的作用要通过电磁场来传递。 ... 电场强度简称场强,定义为放入电场中某点的电荷所受的电场力F跟它的电荷量q的比值,但场强不与q成 ...
电磁场的数学物理基础_百度文库
wenku.baidu.com/view/c6739d0e52ea551810a6876b.html - 轉為繁體網頁几个场的名称和性质: 保守场:场强沿线积分与路径无关,沿闭合回路的积分为零。 无旋场: 旋度为零的矢量场叫做无旋场。 标量场的梯度场是无旋场,如静电场。
第一章 电磁现象的普遍规律
本章要点概述1.1麦克斯韦方程组和洛伦兹力公式
以电荷守恒定律、库仑定律、安培定律、毕奥一萨伐尔定律和法拉第定律为主要实验基础的麦克斯韦方程组和洛伦兹力公式,集中地反映了电磁相互作用的普遍规律,是电动力学最主要的理论基础.
电荷守恒定律 电荷守恒是物理和化学过程都遵从的基本规律,其微分形式
库仑定律与静电场 库仑定律是关于静电力的实验定律——两个静止点电荷的互作用力与它们的电量乘积
安培定律、毕奥一萨伐尔定律与静磁场 安培定律是关于稳恒电流之间互作用力的实验定律.电流之间的互作用实质上通过电流的磁场传递,稳恒电流中一个电流元
法拉第定律与感应电场 法拉第定律的物理本质是随时间变化的磁场激发电场,感应电场强度
其微分形式
麦克斯韦方程组 麦克斯韦将上述实验定律推广到普遍情形,并引入位移电流假设,得出一组描述电磁现象普遍规律的方程.这组方程现在写成
它揭示了变化的电场与磁场互相激发转化的规律,这是时变电磁场可以脱离作为激发源的电荷电流,并以波的形式独立运动的原因.从这组方程可以导出
洛伦兹力公式 洛伦兹将库仑定律和安培定律推广到普遍情形,给出带电粒子在电磁场中受力的规律
麦克斯韦方程组和洛伦兹力公式所描写的电磁相互作用理论,是一个线性理论,而且是局域作用理论——即电荷电流只与其所在处的
1.2 电磁场的能量和动量
经典理论把电磁场描述成连续分布的物质,它以波的形式运动.设想体积V 内存在电荷,电磁场通过V 的界面S 向V 内运动,由麦克斯韦方程组(1.11)和洛伦兹力公式(1.15),可以导出电磁场与电荷系统相互作用的能量守恒表达式
1.3 介质中的场方程与介质的电磁性质
电磁场作用于介质,是场与介质内大量微观带电粒子相互作用相互制约的过程.经典电磁理论对介质极化与磁化的描述,并未涉及其中的微观动力学机制,仅以两个唯象模型——分子电偶极矩
和分子电流磁矩
为基础.介质极化强度
和磁化强度
分别定义为
,
(1.26)
在各向同性的线性介质内,实验给出
在电磁场作用下,导体内大量自由电子漂移运动的宏观效应使它显示出导电性.各种介质的导电性能由实验测定.线性均匀导体的导电规律由欧姆定律
各向异性介质,例如晶体,即使作用电磁场的强度相同,若
从介质中的场方程(1.30),以及自由电荷受到的力密度
1.4 电磁场的边值关系
微分形式的麦氏方程组(1.30)适用于连续的介质内部.由于不同介质有不同的电磁性质,介质分界面上一般会出现面电荷和面电流分布,使得界面两边的场量发生跃变,因而微分形式的麦氏方程组在界面上不再适用.将这组方程的积分形式
应用到界面上,可得界面两边极化强度
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