Что входит в электродинамику

Электродинамика

Что входит в электродинамику. Смотреть фото Что входит в электродинамику. Смотреть картинку Что входит в электродинамику. Картинка про Что входит в электродинамику. Фото Что входит в электродинамику Классическая электродинамика
Что входит в электродинамику. Смотреть фото Что входит в электродинамику. Смотреть картинку Что входит в электродинамику. Картинка про Что входит в электродинамику. Фото Что входит в электродинамику
Электричество · Магнетизм
Электростатика
Закон Кулона
Теорема Гаусса
Электрический дипольный момент
Электрический заряд
Электрическая индукция
Электрическое поле
Электростатический потенциал
Магнитостатика
Закон Био — Савара — Лапласа
Закон Ампера
Магнитный момент
Магнитное поле
Магнитный поток
Электродинамика
Векторный потенциал
Диполь
Потенциалы Лиенара — Вихерта
Сила Лоренца
Ток смещения
Униполярная индукция
Уравнения Максвелла
Электрический ток
Электродвижущая сила
Электромагнитная индукция
Электромагнитное излучение
Электромагнитное поле
Электрическая цепь
Закон Ома
Законы Кирхгофа
Индуктивность
Радиоволновод
Резонатор
Электрическая ёмкость
Электрическая проводимость
Электрическое сопротивление
Электрический импеданс
Ковариантная формулировка
Тензор электромагнитного поля
Тензор энергии-импульса
4-потенциал
4-ток
Известные учёные
Генри Кавендиш
Майкл Фарадей
Никола Тесла
Андре-Мари Ампер
Густав Роберт Кирхгоф
Джеймс Клерк (Кларк) Максвелл
Генри Рудольф Герц
Альберт Абрахам Майкельсон
Роберт Эндрюс Милликен
См. также: Портал:Физика

Электродина́мика — раздел физики, изучающий электромагнитное поле в наиболее общем случае (то есть, рассматриваются переменные поля, зависящие от времени) и его взаимодействие с телами, имеющими электрический заряд (электромагнитное взаимодействие). Предмет электродинамики включает связь электрических и магнитных явлений, электромагнитное излучение (в разных условиях, как свободное, так и в разнообразных случаях взаимодействии с веществом), электрический ток (вообще говоря, переменный) и его взаимодействие с электромагнитным полем (электрический ток может быть рассмотрен при этом как совокупность движущихся заряженных частиц). Любое электрическое и магнитное взаимодействие между заряженными телами рассматривается в современной физике как осуществляющееся через посредство электромагнитного поля, и, следовательно, также является предметом электродинамики.

Чаще всего под термином электродинамика по умолчанию понимается классическая электродинамика, описывающая только непрерывные свойства электромагнитного поля посредством системы уравнений Максвелла; для обозначения современной квантовой теории электромагнитного поля и его взаимодействия с заряженными частицами обычно используется устойчивый термин квантовая электродинамика.

Содержание

Основные понятия

Основные понятия, которыми оперирует электродинамика, включают в себя:

Основные уравнения

Основными уравнениями, описывающими поведение электромагнитного поля и его взаимодействие с заряженными телами являются:

Частными уравнениями, имеющими особое значение являются:

Содержание электродинамики

Основным содержанием классической электродинамики является описание свойств электромагнитного поля и его взаимодействия с заряженными телами (заряженные тела «порождают» электромагнитное поле, являются его «источниками», а электромагнитное поле в свою очередь действует на заряженные тела, создавая электромагнитные силы). Это описание, кроме определения основных объектов и величин, таких как электрический заряд, электрическое поле, магнитное поле, электромагнитный потенциал, сводится к уравнениям Максвелла в той или иной форме и формуле силы Лоренца, а также затрагивает некоторые смежные вопросы (относящиеся к математической физике, приложениям, вспомогательным величинам и вспомогательным формулам, важным для приложений, как например вектор плотности тока или эмпирический закона Ома). Также это описание включает вопросы сохранения и переноса энергии, импульса, момента импульса электромагнитным полем, включая формулы для плотности энергии, вектора Пойнтинга и т. п.

Иногда под электродинамическими эффектами (в противоположность электростатике) понимают те существенные отличия общего случая поведения электромагнитного поля (например, динамическую взаимосвязь между меняющимися электрическим и магнитным полем) от статического случая, которые делают частный статический случай гораздо более простым для описания, понимания и расчётов.

Специальные разделы электродинамики

Прикладное значение

Электродинамика лежит в основе физической оптики, физики распространения радиоволн, а также пронизывает практически всю физику, так как почти во всех разделах физики приходится иметь дело с электрическими полями и зарядами, а часто и с их нетривиальными быстрыми изменениями и движениями. Кроме того, электродинамика является образцовой физической теорией (и в классическом и в квантовом своём варианте), сочетающей очень большую точность расчётов и предсказаний с влиянием теоретических идей, родившихся в её области, на другие области теоретической физики.

Электродинамика имеет огромное значение в технике и лежит в основе: радиотехники, электротехники, различных отраслей связи и радио.

История

Первым доказательством связи электрических и магнитных явлений стало экспериментальное открытие Эрстедом в 1819—1820 порождения магнитного поля электрическим током. Он же высказал идею о некотором взаимодействии электрических и магнитных процессов в пространстве, окружающем проводник, однако в довольно неясной форме.

В 1831 году Майкл Фарадей экспериментально открыл явление и закон электромагнитной индукции, ставшие первым ясным свидетельством непосредственной динамической взаимосвязи электрического и магнитного полей. Он же разработал (применительно к электрическому и магнитному полям) основы концепции физического поля и некоторые базисные теоретические представления, позволяющие описывать физические поля, а также 1832 году предсказал существование электромагнитных волн.

В 1864 году Дж. К. Максвелл впервые опубликовал полную систему уравнений «классической электродинамики», описывающую эволюцию электромагнитного поля и его взаимодействие с зарядами и токами. Он высказал теоретически обоснованное предположение о том, что свет является электромагнитной волной, то есть объектом электродинамики.

В 1895 году Лоренц внёс существенный вклад в построение классической электродинамики, описав взаимодействие электромагнитного поля с (движущимися) точечными заряженными частицами. Это позволило ему вывести преобразования Лоренца. Он же первым заметил, что уравнения электродинамики противоречат ньютоновской физике.

В 1905 году А. Эйнштейн публикует работу «К электродинамике движущихся тел», в которой формулирует специальную теорию относительности. Теория относительности, в отличие от ньютоновской физики, находится в полном согласии с классической электродинамикой и логически завершает её построение, позволив создать её ковариантную формулировку в пространстве Минковского через 4-потенциал и 4-тензор электромагнитного поля.

В середине XX века была создана квантовая электродинамика — одна из наиболее точных физических теорий, служащая фундаментом и образцом для всех современных теоретических построений в физике элементарных частиц.

Источник

Электродинамика — раздел физики, изучающий электромагнитное поле в наиболее общем случае

Что входит в электродинамику. Смотреть фото Что входит в электродинамику. Смотреть картинку Что входит в электродинамику. Картинка про Что входит в электродинамику. Фото Что входит в электродинамику

Электродинамика — раздел физики, изучающий электромагнитное поле в наиболее общем случае (то есть, рассматриваются переменные поля, зависящие от времени) и его взаимодействие с телами, имеющими электрический заряд (электромагнитное взаимодействие). Предмет электродинамики включает связь электрических и магнитных явлений, электромагнитное излучение (в разных условиях, как свободное, так и в разнообразных случаях взаимодействии с веществом), электрический ток (вообще говоря, переменный) и его взаимодействие с электромагнитным полем (электрический ток может быть рассмотрен при этом как совокупность движущихся заряженных частиц). Любое электрическое и магнитное взаимодействие между заряженными телами рассматривается в современной физике как осуществляющееся через посредство электромагнитного поля, и, следовательно, также является предметом электродинамики.

Чаще всего под термином электродинамика по умолчанию понимается классическая (не затрагивающая квантовых эффектов) электродинамика; для обозначения современной квантовой теории электромагнитного поля и его взаимодействия с заряженными частицами обычно используется устойчивый термин квантовая электродинамика.

Основные понятия и законы электростатики

Электростатика — раздел учения об электричестве, изучающий взаимодействие неподвижных электрических зарядов.

Между одноимённо заряженными телами возникает электростатическое (или кулоновское) отталкивание, а между разноимённо заряженными — электростатическое притяжение. Явление отталкивания одноименных зарядов лежит в основе создания электроскопа — прибора для обнаружения электрических зарядов.

Закон Кулона: сила взаимодействия двух точечных неподвижных зарядов в вакууме прямо пропорциональна произведению модулей зарядов и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними:

Коэффициент пропорциональности k в этом законе равен:

В СИ коэффициент k записывается в виде

где ε0 = 8,85·10−12 Ф/м (электрическая постоянная).

Напряженность электрического поля

Точечными зарядами называют такие заряды, расстояния между которыми гораздо больше их размеров.

Электрические заряды взаимодействуют между собой с помощью электрического поля. Для качественного описания электрического поля используется силовая характеристика, которая называется напряженностью электрического поля Напряженность электрического поля равна отношению силы, действующей на пробный заряд, помещенный в некоторую точку поля, к величине этого заряда:

Что входит в электродинамику. Смотреть фото Что входит в электродинамику. Смотреть картинку Что входит в электродинамику. Картинка про Что входит в электродинамику. Фото Что входит в электродинамику

Направление вектора напряженности совпадает с направлением силы, действующей на положительный пробный заряд. [E] = B/м. Из закона Кулона и определения напряженности поля следует, что напряженность поля точечного заряда равна

Что входит в электродинамику. Смотреть фото Что входит в электродинамику. Смотреть картинку Что входит в электродинамику. Картинка про Что входит в электродинамику. Фото Что входит в электродинамику

где q — заряд, создающий поле; r — расстояние от точки, где находится заряд, до точки, где создается поле. Если электрическое поле создается не одним, а несколькими зарядами, то для нахождения напряженности результирующего поля используется принцип суперпозиции электрических полей: напряженность результирующего поля равна векторной сумме напряженностей полей, созданных каждым из зарядов—источников в отдельности:

Что входит в электродинамику. Смотреть фото Что входит в электродинамику. Смотреть картинку Что входит в электродинамику. Картинка про Что входит в электродинамику. Фото Что входит в электродинамику

Работа электрического поля

Работа электрического поля при перемещении заряда:

найдем работу перемещения положительного заряда силами Кулона в однородном электрическом поле. Пусть поле перемещает заряд q из точки 1 в точку 2:

Что входит в электродинамику. Смотреть фото Что входит в электродинамику. Смотреть картинку Что входит в электродинамику. Картинка про Что входит в электродинамику. Фото Что входит в электродинамику

В электрическом поле работа не зависит от формы траектории, по которой перемещается заряд. Из механики известно, что если работа не зависит от формы траектории, то она равна изменению потенциальной энергии с противоположным знаком:

Что входит в электродинамику. Смотреть фото Что входит в электродинамику. Смотреть картинку Что входит в электродинамику. Картинка про Что входит в электродинамику. Фото Что входит в электродинамику

Отсюда следует, что:

Что входит в электродинамику. Смотреть фото Что входит в электродинамику. Смотреть картинку Что входит в электродинамику. Картинка про Что входит в электродинамику. Фото Что входит в электродинамику

Электроемкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля

Электроемкостью тела называют величину отношения:

Что входит в электродинамику. Смотреть фото Что входит в электродинамику. Смотреть картинку Что входит в электродинамику. Картинка про Что входит в электродинамику. Фото Что входит в электродинамику

Формула для подсчета емкости плоского конденсатора имеет вид:

Что входит в электродинамику. Смотреть фото Что входит в электродинамику. Смотреть картинку Что входит в электродинамику. Картинка про Что входит в электродинамику. Фото Что входит в электродинамику

где S — площадь обкладок, d — расстояние между ними. Конденсаторы можно соединять в батареи. При параллельном соединении емкость батареи C равна сумме емкостей конденсаторов:

Что входит в электродинамику. Смотреть фото Что входит в электродинамику. Смотреть картинку Что входит в электродинамику. Картинка про Что входит в электродинамику. Фото Что входит в электродинамику

Разности потенциалов между обкладками одинаковы, а заряды прямо пропорциональны емкостям.

При последовательном соединении величина, обратная емкости батареи, равна сумме обратных емкостей, входящих в батарею:

Что входит в электродинамику. Смотреть фото Что входит в электродинамику. Смотреть картинку Что входит в электродинамику. Картинка про Что входит в электродинамику. Фото Что входит в электродинамику

Заряды на конденсаторах одинаковы, а разности потенциалов обратно пропорциональны емкостям.

Заряженный конденсатор обладает энергией. Энергию заряженного конденсатора можно подсчитать по любой из следующих формул:

Что входит в электродинамику. Смотреть фото Что входит в электродинамику. Смотреть картинку Что входит в электродинамику. Картинка про Что входит в электродинамику. Фото Что входит в электродинамику

Основные понятия и законы постоянного тока

Электрический ток — направленное движение электрических зарядов. В разных веществах носителями заряда выступают элементарные частицы разного знака. За положительное направление тока принято направление движения положительных зарядов. Количественно электрический ток характеризуют его силой. Это заряд, прошедший за единицу времени через поперечное сечение проводника:

Что входит в электродинамику. Смотреть фото Что входит в электродинамику. Смотреть картинку Что входит в электродинамику. Картинка про Что входит в электродинамику. Фото Что входит в электродинамику

Закон Ома для участка цепи имеет вид:

Что входит в электродинамику. Смотреть фото Что входит в электродинамику. Смотреть картинку Что входит в электродинамику. Картинка про Что входит в электродинамику. Фото Что входит в электродинамику

Коэффициент пропорциональности R, называемый электрическим сопротивлением, является характеристикой проводника [R] = Ом. Сопротивление проводника зависит от его геометрии и свойств материала.

Что входит в электродинамику. Смотреть фото Что входит в электродинамику. Смотреть картинку Что входит в электродинамику. Картинка про Что входит в электродинамику. Фото Что входит в электродинамику

где l — длина проводника, ρ — удельное сопротивление, S — площадь поперечного сечения. ρ является характеристикой материала и его состояния. [ρ] = Ом·м.

Проводники можно соединять последовательно. Сопротивление такого соединения находится как сумма сопротивлений:

Что входит в электродинамику. Смотреть фото Что входит в электродинамику. Смотреть картинку Что входит в электродинамику. Картинка про Что входит в электродинамику. Фото Что входит в электродинамику

При параллельном соединении величина, обратная сопротивлению, равна сумме обратных сопротивлений:

Что входит в электродинамику. Смотреть фото Что входит в электродинамику. Смотреть картинку Что входит в электродинамику. Картинка про Что входит в электродинамику. Фото Что входит в электродинамику

Для того, чтобы в цепи длительное время протекал электрический ток, в составе цепи должны содержаться источники тока. Количественно источники тока характеризуют их электродвижущей силой (ЭДС). Это отношение работы, которую совершают сторонние силы при переносе электрических зарядов по замкнутой цепи, к величине перенесенного заряда:

Что входит в электродинамику. Смотреть фото Что входит в электродинамику. Смотреть картинку Что входит в электродинамику. Картинка про Что входит в электродинамику. Фото Что входит в электродинамику

Если к зажимам источника тока подключить нагрузочное сопротивление R, то в получившейся замкнутой цепи потечет ток, силу которого можно подсчитать по формуле:

Что входит в электродинамику. Смотреть фото Что входит в электродинамику. Смотреть картинку Что входит в электродинамику. Картинка про Что входит в электродинамику. Фото Что входит в электродинамику

Это соотношение называют законом Ома для полной цепи.

Электрический ток, пробегая по проводникам, нагревает их, совершая при этом работу:

Что входит в электродинамику. Смотреть фото Что входит в электродинамику. Смотреть картинку Что входит в электродинамику. Картинка про Что входит в электродинамику. Фото Что входит в электродинамику

где t — время, I — сила тока, U — разность потенциалов, q — прошедший заряд.

Что входит в электродинамику. Смотреть фото Что входит в электродинамику. Смотреть картинку Что входит в электродинамику. Картинка про Что входит в электродинамику. Фото Что входит в электродинамику

Основные понятия и законы магнитостатики

Характеристикой магнитного поля является магнитная индукция B. Поскольку это вектор, то следует определить и направление этого вектора, и его модуль. Направление вектора магнитной индукции связано с ориентирующим действием магнитного поля на магнитную стрелку. За направление вектора магнитной индукции принимается направление от южного полюса S к северному N магнитной стрелки, свободно устанавливающейся в магнитном поле.

Направление вектора магнитной индукции прямолинейного проводника с токам можно определить с помощью правила буравчика: если направление поступательного движения буравчика совпадает с направлением тока в проводнике, то направление вращения рукоятки буравчика совпадает с направлением вектора магнитной индукции.

Модулем вектора магнитной индукции назовем отношение максимальной силы, действующей со стороны магнитного поля на участок проводника с током, к произведению силы тока на длину этого участка:

Что входит в электродинамику. Смотреть фото Что входит в электродинамику. Смотреть картинку Что входит в электродинамику. Картинка про Что входит в электродинамику. Фото Что входит в электродинамику

Единица магнитной индукции называется тесла (1 Тл).

Магнитным потоком Φ через поверхность контура площадью S называют величину, равную произведению модуля вектора магнитной индукции на площадь этой поверхности и на косинус угла между вектором магнитной индукции B и нормалью к поверхности n:

Что входит в электродинамику. Смотреть фото Что входит в электродинамику. Смотреть картинку Что входит в электродинамику. Картинка про Что входит в электродинамику. Фото Что входит в электродинамику

Единицей магнитного потока является вебер (1 Вб).

На проводник с током, помещенный в магнитное поле, действует сила Ампера.

Закон Ампера:

На отрезок проводника с током силой I и длиной l, помещенный в однородное магнитное поле с индукцией B, действует сила, модуль которой равен произведению модуля вектора магнитной индукции на силу тока, на длину участка проводника, находящегося в магнитном поле, и на синус угла между направлением вектора В и проводником с током:

Направление силы Ампера определяется с помощью правила левой руки:

если левую руку расположить так, чтобы перпендикулярная проводнику составляющая вектора магнитной индукции входила в ладонь, а четыре вытянутых пальца указывали бы направление тока, то отогнутый на 90◦ большой палец укажет направление силы Ампера.

На электрический заряд, движущийся в магнитном поле, действует сила Лоренца. Модуль силы Лоренца равен произведению модуля заряда на модуль вектора магнитной индукции и на синус угла между вектором магнитной индукции и вектором скорости движущегося заряда:

Что входит в электродинамику. Смотреть фото Что входит в электродинамику. Смотреть картинку Что входит в электродинамику. Картинка про Что входит в электродинамику. Фото Что входит в электродинамику

Направление силы Лоренца определяется с помощью правила левой руки: если левую руку расположить так, чтобы составляющая магнитной индукции, перпендикулярная скорости заряда, входила в ладонь, а четыре пальца были направлены по движению положительного заряда, то отогнутый на 90◦ большой палец покажет направление силы Лоренца, действующей на заряд. Для отрицательно заряженной частицы сила Лоренца направлена против направления большого пальца.

Основные понятия и законы электромагнитной индукции

Если замкнутый проводящий контур пронизывается меняющимся магнитным потоком, то в этом контуре возникает ЭДС и электрический ток. Эту ЭДС называют ЭДС электромагнитной индукции, а ток индукционным. Явление их возникновения называют электромагнитной индукцией. ЭДС индукции можно подсчитать по основному закону электромагнитной индукции или по закону Фарадея:

Что входит в электродинамику. Смотреть фото Что входит в электродинамику. Смотреть картинку Что входит в электродинамику. Картинка про Что входит в электродинамику. Фото Что входит в электродинамику

Знак «−» связан с направлением индукционного тока. Оно определяется по правилу Ленца:

индукционный ток имеет такое направление, что его действие противодействует причине, вызвавшей появление этого тока. Магнитный поток, пронизывающий контур, прямо пропорционален току, протекающему в этом контуре:

Что входит в электродинамику. Смотреть фото Что входит в электродинамику. Смотреть картинку Что входит в электродинамику. Картинка про Что входит в электродинамику. Фото Что входит в электродинамику

Коэффициент пропорциональности L зависит от геометрии контура и называется индуктивностью, или коэффициентом самоиндукции этого контура [L] = 1 Гн.

Энергию магнитного поля тока можно подсчитать по формуле:

Что входит в электродинамику. Смотреть фото Что входит в электродинамику. Смотреть картинку Что входит в электродинамику. Картинка про Что входит в электродинамику. Фото Что входит в электродинамику

где L — индуктивность проводника, создающего поле; I — ток, текущий по этому проводнику.

Электромагнитные колебания и волны

Колебательным контуром называется электрическая цепь, состоящая из последовательно соединенных конденсатора с емкостью C и катушки с индуктивностью L (смотрите рисунок).

Что входит в электродинамику. Смотреть фото Что входит в электродинамику. Смотреть картинку Что входит в электродинамику. Картинка про Что входит в электродинамику. Фото Что входит в электродинамику

Если зарядить конденсатор колебательного контура некоторым зарядом q, то он приобретет энергию

Что входит в электродинамику. Смотреть фото Что входит в электродинамику. Смотреть картинку Что входит в электродинамику. Картинка про Что входит в электродинамику. Фото Что входит в электродинамику

В контуре возникают электромагнитные колебания, и энергия заряженного конденсатора переходит в энергию магнитного поля катушки

Что входит в электродинамику. Смотреть фото Что входит в электродинамику. Смотреть картинку Что входит в электродинамику. Картинка про Что входит в электродинамику. Фото Что входит в электродинамику

Для свободных незатухающих колебаний в контуре циклическая частота определяется формулой:

Что входит в электродинамику. Смотреть фото Что входит в электродинамику. Смотреть картинку Что входит в электродинамику. Картинка про Что входит в электродинамику. Фото Что входит в электродинамику

Период свободных колебаний в контуре определяется формулой Томсона:

Что входит в электродинамику. Смотреть фото Что входит в электродинамику. Смотреть картинку Что входит в электродинамику. Картинка про Что входит в электродинамику. Фото Что входит в электродинамику

Если в LC-контур последовательно с L, C и R включить источник переменного напряжения, то в цепи возникнут вынужденные электрические колебания. Такие колебания принято называть переменным электрическим током.

В цепь переменного тока можно включать три вида нагрузки — конденсатор, резистор и катушку индуктивности.

Что входит в электродинамику. Смотреть фото Что входит в электродинамику. Смотреть картинку Что входит в электродинамику. Картинка про Что входит в электродинамику. Фото Что входит в электродинамику

Конденсатор оказывает переменному току сопротивление, которое можно посчитать по формуле:

Что входит в электродинамику. Смотреть фото Что входит в электродинамику. Смотреть картинку Что входит в электродинамику. Картинка про Что входит в электродинамику. Фото Что входит в электродинамику

Ток, текущий через конденсатор, по фазе опережает напряжение на π/2 или на четверть периода, а напряжение отстает от тока на такой же фазовый угол.

Что входит в электродинамику. Смотреть фото Что входит в электродинамику. Смотреть картинку Что входит в электродинамику. Картинка про Что входит в электродинамику. Фото Что входит в электродинамику

Катушка индуктивности оказывает переменному току сопротивление, которое можно посчитать по формуле:

Что входит в электродинамику. Смотреть фото Что входит в электродинамику. Смотреть картинку Что входит в электродинамику. Картинка про Что входит в электродинамику. Фото Что входит в электродинамику

Ток, текущий через катушку индуктивности, по фазе отстает от напряжения на π/2 или на четверть периода. Напряжение опережает ток на такой же фазовый угол.

Что входит в электродинамику. Смотреть фото Что входит в электродинамику. Смотреть картинку Что входит в электродинамику. Картинка про Что входит в электродинамику. Фото Что входит в электродинамику

Трансформатором называется устройство, предназначенное для преобразования переменных токов. Трансформатор состоит из замкнутого стального сердечника, на который надеты две катушки. Катушка, которая подключается к источнику переменного напряжения, называется первичной обмоткой, а катушка, которая подключается к потребителю, называется вторичной обмоткой. Отношение напряжения на первичной обмотке и вторичной обмотке трансформатора равно отношению числа витков в этих обмотках:

Что входит в электродинамику. Смотреть фото Что входит в электродинамику. Смотреть картинку Что входит в электродинамику. Картинка про Что входит в электродинамику. Фото Что входит в электродинамику

Что входит в электродинамику. Смотреть фото Что входит в электродинамику. Смотреть картинку Что входит в электродинамику. Картинка про Что входит в электродинамику. Фото Что входит в электродинамику

назовем коэффициентом трансформации. Если K > 1,т рансформатор понижающий, если K

Источник

Что входит в электродинамику

Чаще всего под термином электродинамика по умолчанию понимается классическая электродинамика, описывающая только непрерывные свойства электромагнитного поля посредством системы уравнений Максвелла; для обозначения современной квантовой теории электромагнитного поля и его взаимодействия с заряженными частицами обычно используется устойчивый термин квантовая электродинамика.

Основные понятия

Основные понятия, которыми оперирует электродинамика, включают в себя:

Основные уравнения

Основными уравнениями, описывающими поведение электромагнитного поля и его взаимодействие с заряженными телами являются:

Частными уравнениями, имеющими особое значение являются:

Содержание электродинамики

Основным содержанием классической электродинамики является описание свойств электромагнитного поля и его взаимодействия с заряженными телами (заряженные тела «порождают» электромагнитное поле, являются его «источниками», а электромагнитное поле в свою очередь действует на заряженные тела, создавая электромагнитные силы). Это описание, кроме определения основных объектов и величин, таких как электрический заряд, электрическое поле, магнитное поле, электромагнитный потенциал, сводится к уравнениям Максвелла в той или иной форме и формуле силы Лоренца, а также затрагивает некоторые смежные вопросы (относящиеся к математической физике, приложениям, вспомогательным величинам и вспомогательным формулам, важным для приложений, как например вектор плотности тока или эмпирический закона Ома). Также это описание включает вопросы сохранения и переноса энергии, импульса, момента импульса электромагнитным полем, включая формулы для плотности энергии, вектора Пойнтинга и т. п.

Иногда под электродинамическими эффектами (в противоположность электростатике) понимают те существенные отличия общего случая поведения электромагнитного поля (например, динамическую взаимосвязь между меняющимися электрическим и магнитным полем) от статического случая, которые делают частный статический случай гораздо более простым для описания, понимания и расчётов.

Специальные разделы электродинамики

Прикладное значение

Электродинамика лежит в основе физической оптики, физики распространения радиоволн, а также пронизывает практически всю физику, так как почти во всех разделах физики приходится иметь дело с электрическими полями и зарядами, а часто и с их нетривиальными быстрыми изменениями и движениями. Кроме того, электродинамика является образцовой физической теорией (и в классическом и в квантовом своём варианте), сочетающей очень большую точность расчётов и предсказаний с влиянием теоретических идей, родившихся в её области, на другие области теоретической физики.

Электродинамика имеет огромное значение в технике и лежит в основе: радиотехники, электротехники, различных отраслей связи и радио.

История

Первым доказательством связи электрических и магнитных явлений стало экспериментальное открытие Эрстедом в 1819—1820 порождения магнитного поля электрическим током. Он же высказал идею о некотором взаимодействии электрических и магнитных процессов в пространстве, окружающем проводник, однако в довольно неясной форме.

В 1831 году Майкл Фарадей экспериментально открыл явление и закон электромагнитной индукции, ставшие первым ясным свидетельством непосредственной динамической взаимосвязи электрического и магнитного полей. Он же разработал (применительно к электрическому и магнитному полям) основы концепции физического поля и некоторые базисные теоретические представления, позволяющие описывать физические поля, а также 1832 году предсказал существование электромагнитных волн.

В 1864 году Дж. К. Максвелл впервые опубликовал полную систему уравнений «классической электродинамики», описывающую эволюцию электромагнитного поля и его взаимодействие с зарядами и токами. Он высказал теоретически обоснованное предположение о том, что свет является электромагнитной волной, то есть объектом электродинамики.

В 1895 году Лоренц внёс существенный вклад в построение классической электродинамики, описав взаимодействие электромагнитного поля с (движущимися) точечными заряженными частицами. Это позволило ему вывести преобразования Лоренца. Он же первым заметил, что уравнения электродинамики противоречат ньютоновской физике.

В 1905 году А. Эйнштейн публикует работу «К электродинамике движущихся тел», в которой формулирует специальную теорию относительности. Теория относительности, в отличие от ньютоновской физики, находится в полном согласии с классической электродинамикой и логически завершает её построение, позволив создать её ковариантную формулировку впространстве Минковского через 4-потенциал и 4-тензор электромагнитного поля.

В середине XX века была создана квантовая электродинамика — одна из наиболее точных физических теорий, служащая фундаментом и образцом для всех современных теоретических построений в физике элементарных частиц.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *