电磁场理论概述

人们对电磁现象的认识始于其力学效应。库仑定律揭示了电荷之间的静电作用力与它们之间的距离平方成反比,A.-M.安培等人发现电流元之间的力同样遵循平方反比关系,提出了安培环路定律。这个理论与牛顿的万有引力定律相似,促使S.D.泊松和C.F.高斯等人引入了电场强度、电通量密度(电位移矢量)、磁场强度和磁通密度等场矢量,这些被视为描述电磁现象的数学工具。然而,当时人们认为电荷和电流间的相互作用是超距作用,而非通过场的实际传递。


M.法拉第的贡献改变了这一观念。他提出场是真实存在的物理实体,电力或磁力是通过场中的力线传递的,直到1831年他发现了电磁感应定律,并以磁力线模型成功阐述。1846年,他还设想光波是力线的振动。J.C.麦克斯韦进一步发展了法拉第的思想,他运用流体力学的方法,用数学形式严谨地总结了电磁场的基本定律,即著名的麦克斯韦方程组。在这些方程中,麦克斯韦引入了位移电流的概念,认为它能产生磁场,从而揭示了电磁波与光波的共同属性,预示着电磁辐射现象的存在。


麦克斯韦方程组涵盖了静态电场、恒定磁场和导体中恒定电流的电场,它们作为时间不变的特殊情况,被包含在这一理论体系中。这标志着电磁场理论的成熟,不仅解释了电磁现象,也为物理学的后续发展奠定了坚实基础。


扩展资料

研究电磁场中各物理量之间的关系及其空间分布和时间变化的理论。人们注意到电磁现象首先是从它们的力学效应开始的。库仑定律揭示了电荷间的静电作用力与它们之间的距离平方成反比。 A.-M.安培等人又发现电流元之间的作用力也符合平方反比关系,提出了安培环路定律。



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