Электродинамика и распространение радиоволн (электродинамика). Калашников В.С - 4 стр.

UptoLike

Важную роль в подтверждении идей Максвелла сыграли и хорошо
известные опыты академика П.Н. Лебедева (1900 г.), доказавшие наличие
массы у световых лучей.
Практическое воплощение идей электродинамики было осуществлено
А.С. Поповым (1905г.), открывшим миру возможность радиосвязи.
Уравнения Максвелла представляют собой наиболее общее выражение
законов электромагнетизма, охватывающее известные экспериментальные и
теоретические данные, поэтому в курсе Техническая электродинамика они не
выводятся, а используются как инструмент для решения задач теории поля.
Что же представляет собой с философских позиций ЭМП?
Электромагнитное полеособая форма материи, отличающаяся
непрерывным распределением в пространстве и обнаруживающая
дискретность структуры (фотоны), характеризующаяся способностью
распространяться в вакууме со скоростью света, оказывающая на заряженные
частицы силовое воздействие.
Электрический зарядсвойство частиц вещества или тел,
характеризующее их взаимосвязь с собственным ЭМП и их взаимодействие с
внешним ЭМП; имеет два вида: положительный заряд (позитрон) и
отрицательный заряд (электрон). Количественно определяется по силовому
взаимодействию тел, обладающих электрическими зарядами.
Электрическое полеодна из двух сторон ЭМП, обусловленная
электрическими зарядами и изменением магнитного поля, оказывающая
силовое воздействие на заряженные частицы и тела и выявляемая по этому
воздействию.
Магнитное полеодна из двух сторон ЭМП, обусловленная
движущимися электрическими зарядами и изменением электрического поля,
оказывающая силовое воздействие на движущиеся заряженные частицы и
выявляемая по этому воздействию.
Силовое воздействие электромагнитного поля на заряженные частицы и
тела обладает определенной направленностью, поэтому для его описания
принято вводить векторные величины. При рассмотрении векторов,
используемых для описания электромагнитного поля, следует учитывать то
обстоятельство, что существуют два основных вектора, определение которых
базируется на «силовых» законах, и четыре дополнительных. Это векторы:
E
(x,y,z,t) – напряженность электрического поля (в ед. СИВ/м);
B
(x,y,z,t) – магнитная индукция, Вб/м
2
;
D (x,y,z,t)–электрическая индукция (электрическое смещение), К/м
2
;
H
(x,y,z,t) – напряженность магнитного поля, А/м;
P
(x,y,z,t) – поляризация среды, К/м
2
;
M
(x,y,z,t) – намагниченность среды, А/м;
Все векторы полагаются конечными и непрерывными в безграничном
пространстве.
4