Электромагнетизм. Электромагнитные колебания и волны. Першенков П.П - 7 стр.

UptoLike

7
Основные сведения
Электромагнетизм
Введение
Электромагнетизмраздел курса физики, в котором изучаются свойства
электромагнитного поля и взаимодействующего с ним вещества.
В наиболее общем случае электромагнетизм можно рассматривать как
особую форму взаимодействия между движущимися электрически заряжен-
ными частицами. Передача магнитных взаимодействий осуществляется маг-
нитным полем. Наряду с электрическим полем магнитное поле представляет
собой одно из проявлений электромагнитной формы движения материи.
Между магнитным и электрическим полями нет полной симметрии. Ис-
точником электрического поля являются электрические заряды, но аналогич-
ных магнитных зарядов пока не обнаружено, хотя гипотезы об их существова-
нии высказывались. Источником магнитного поля является движущийся за-
ряд, т.е. электрический ток.
В атомных масштабах для электронов и нуклонов (протонов, нейтронов)
имеются два типа микроскопических токоворбитальных, связанных с пере-
носом центра тяжести этих частиц в атоме, и спиновых, связанных с их внут-
ренним движением.
Следовательно, количественной характеристикой магнетизма частиц яв-
ляется их орбитальный и спиновый магнитные моменты.
Так как элементарные частицыэлектроны, протоны, нейтроны обла-
дают магнитными моментами, то и любые их комбинацииатомные ядра и
электронные оболочки, а следовательно атомы, молекулы и макроскопические
тела, могут быть в принципе источниками магнетизма.
Таким образом по существу все вещества обладают магнитными свойст-
вами.
Сложность атомной структуры веществ построенных из огромного числа
атомов, приводит к практически неисчерпаемому разнообразию магнитных
свойств.
Взаимосвязь магнитных свойств веществ с их немагнитными характери-
стиками позволяет использовать исследования магнитных свойств как источ-
ник информации о внутренней структуре микрочастиц и тел макроскопиче-
ских размеров. Большой диапазон магнитных явлений объясняет широкое
применение магнитных исследований в технике и физических исследованиях.
                             Основные сведения


                             Электромагнетизм
                                  Введение
    Электромагнетизм – раздел курса физики, в котором изучаются свойства
электромагнитного поля и взаимодействующего с ним вещества.
    В наиболее общем случае электромагнетизм можно рассматривать как
особую форму взаимодействия между движущимися электрически заряжен-
ными частицами. Передача магнитных взаимодействий осуществляется маг-
нитным полем. Наряду с электрическим полем магнитное поле представляет
собой одно из проявлений электромагнитной формы движения материи.
     Между магнитным и электрическим полями нет полной симметрии. Ис-
точником электрического поля являются электрические заряды, но аналогич-
ных магнитных зарядов пока не обнаружено, хотя гипотезы об их существова-
нии высказывались. Источником магнитного поля является движущийся за-
ряд, т.е. электрический ток.
    В атомных масштабах для электронов и нуклонов (протонов, нейтронов)
имеются два типа микроскопических токов – орбитальных, связанных с пере-
носом центра тяжести этих частиц в атоме, и спиновых, связанных с их внут-
ренним движением.
    Следовательно, количественной характеристикой магнетизма частиц яв-
ляется их орбитальный и спиновый магнитные моменты.
     Так как элементарные частицы – электроны, протоны, нейтроны − обла-
дают магнитными моментами, то и любые их комбинации – атомные ядра и
электронные оболочки, а следовательно атомы, молекулы и макроскопические
тела, могут быть в принципе источниками магнетизма.
    Таким образом по существу все вещества обладают магнитными свойст-
вами.
    Сложность атомной структуры веществ построенных из огромного числа
атомов, приводит к практически неисчерпаемому разнообразию магнитных
свойств.
    Взаимосвязь магнитных свойств веществ с их немагнитными характери-
стиками позволяет использовать исследования магнитных свойств как источ-
ник информации о внутренней структуре микрочастиц и тел макроскопиче-
ских размеров. Большой диапазон магнитных явлений объясняет широкое
применение магнитных исследований в технике и физических исследованиях.



                                    7