Физическая оптика. Бугрова А.И - 8 стр.

UptoLike

Рубрика: 

7
твердое тело, так как поперечные волны могут распространяться
лишь в твердых телах. Продольные волны представляют собой
волны растяжения и сжатия (или сгущения и разрежения). Чтобы
они были возможны в данной среде, необходимо, чтобы среда
была абсолютно несжимаемая, либо беспредельно сжимаемая.
Однако эфир с такими свойствами невозможно представить ре-
ально существующим. Создалась тупиковая ситуация.
1.3. Электромагнитная теория света
Во второй половине XIX века Максвелл, анализируя опыты
Фарадея и Ампера в области электромагнетизма, приходит к вы-
воду, что их физические представления можно записать в форме
математических уравнений:
rot H j
dD
dt
rot E
dB
dt
div B div D
DEB H
= ; = - ;
= 0; = ;
= ; = ,
00
r
r
r
r
r
rr
rrr r
+
ρ
εε μμ
(1.4)
где и - векторы напряженности электрического и магнитно-
го полей,
r
E
r
H
r
D и
r
- векторы электрической и магнитной индук-
ции,
r
- вектор тока проводимости, ε и μ - относительные элек-
трическая и магнитная проницаемости, ε
H
j
0
и μ
0
- электрическая и
магнитная постоянные.
Эти уравнения составляют основу системы взглядов, кото-
рая получила названиемаксвелловской теории электромагнит-
ного поля”.
Рассмотрим первые два уравнения системы (1.4). Из уравне-
ний видно, что любой ток создает магнитное поле в окружающих
точках пространства. Постоянный ток создает постоянное маг-
нитное поле. Вокруг переменного тока создается переменное
магнитное поле, способное создавать в "следующем" элементе
пространства электрическое поле, которое, в свою очередь, соз-
дает новое магнитное поле и т.д. Таким образом, электромагнит-
ное поле распространяется в пространстве со скоростью света в
виде незатухающей поперечной волны (рис.1.4).
                               7

твердое тело, так как поперечные волны могут распространяться
лишь в твердых телах. Продольные волны представляют собой
волны растяжения и сжатия (или сгущения и разрежения). Чтобы
они были возможны в данной среде, необходимо, чтобы среда
была абсолютно несжимаемая, либо беспредельно сжимаемая.
Однако эфир с такими свойствами невозможно представить ре-
ально существующим. Создалась тупиковая ситуация.
             1.3. Электромагнитная теория света
     Во второй половине XIX века Максвелл, анализируя опыты
Фарадея и Ампера в области электромагнетизма, приходит к вы-
воду, что их физические представления можно записать в форме
математических уравнений: r                  r
                   r      r dD        r    dB
               rot H = j +     ; rot E = -     ;
                            dt              dt
                        r            r
                   div B = 0;    div D = ρ;                (1.4)
                     r       r r        r
                    D = εε0E ; B = μμ0H ,
    r r
где E и H r- векторы
                 r     напряженности электрического и магнитно-
го полей,
      r   D и H - векторы электрической и магнитной индук-
ции, j - вектор тока проводимости, ε и μ - относительные элек-
трическая и магнитная проницаемости, ε0 и μ0 - электрическая и
магнитная постоянные.
    Эти уравнения составляют основу системы взглядов, кото-
рая получила название “максвелловской теории электромагнит-
ного поля”.
    Рассмотрим первые два уравнения системы (1.4). Из уравне-
ний видно, что любой ток создает магнитное поле в окружающих
точках пространства. Постоянный ток создает постоянное маг-
нитное поле. Вокруг переменного тока создается переменное
магнитное поле, способное создавать в "следующем" элементе
пространства электрическое поле, которое, в свою очередь, соз-
дает новое магнитное поле и т.д. Таким образом, электромагнит-
ное поле распространяется в пространстве со скоростью света в
виде незатухающей поперечной волны (рис.1.4).