Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто

  • 30% recurring commission
  • Выплаты в USDT
  • Вывод каждую неделю
  • Комиссия до 5 лет за каждого referral

13. ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ

13.1. полная система уравнений

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ

13.1.1. Основные величины,

характеризующие электромагнитное поле

Электромагнитное поле – это особый вид материи, который является носителем энергии и оказывает силовое воздействие на заряженные частицы и тела. Оно характеризуется способностью распространяться даже в пустоте (электромагнитные волны) и непрерывностью распределения в пространстве, но вместе с тем проявляет дискретную структуру (фотоны). Для упрощения анализа у единого электромагнитного поля принято выделять две составляющие, которые можно обнаружить по отдельности при выборе соответствующей системы отсчета.

Электрическое поле выявляется по силовому воздействию на неподвижные заряженные тела и частицы, магнитное поле – по силовому воздействию на неподвижные проводники с токами или на движущиеся заряженные тела и частицы. В курсе физики даются определения основных величин, характеризующих эти составляющие, описываются электрические и магнитные свойства различных сред, в которых поля существуют. Краткое изложение соответствующего раздела физики дано в разделе 1 первой части пособия [6].

В табл. 13.1 приведены обозначения и единицы измерения основных величин, характеризующих электромагнитное поле  (ЭМП) в каждой точке пространства в любой момент времени.

Таблица 13.1

Наименование величины

Обозначение

Единица

измерения

Вектор напряженности электрического поля

E

В/м

Вектор напряженности магнитного поля

H

А/м

Вектор электрического смещения

D

Вектор магнитной индукции

B

Тл ()

Вектор плотности электрического тока

d

Объемная плотность электрического заряда

r

Поверхностная плотность заряда

s

Электрический потенциал

j

В

Скалярный магнитный потенциал

А

Векторный магнитный потенциал

А

В×с/м

Плотность энергии электрического поля

Плотность энергии магнитного поля

Электрическое и магнитное поля неразрывно связаны между собой. Эта взаимосвязь математически описывается уравнениями электродинамики, которые выведены Максвеллом.