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1,什么是电磁理论

简单的说,变化的电场周围会产生变化的磁场,变化的磁场周围也会产生变化的电场,这是麦克斯韦电磁场理论的基础。

什么是电磁理论

2,麦克斯韦经典电磁理论

麦克斯韦方程组是英国物理学家麦克斯韦在19世纪建立的描述电场与磁场的四个基本方程。   方程组的微分形式,通常称为麦克斯韦方程。 在麦克斯韦方程组中,电场和磁场已经成为一个不可分割的整体。该方程组系统而完整地概括了电磁场的基本规律,并预言了电磁波的存在。   麦克斯韦提出的涡旋电场和位移电流假说的核心思想是:变化的磁场可以激发涡旋电场,变 化的电场可以激发涡旋磁场;电场和磁场不是彼此孤立的,它们相互联系、相互激发组成一个统一的电磁场。麦克斯韦进一步将电场和磁场的所有规律综合起来,建立了完整的电磁场理论体系。这个电磁场理论体系的核心就是麦克斯韦方程组。(内容来自百度)

麦克斯韦经典电磁理论

3,迈克斯韦建立了什么样的电磁场的理论

麦克斯韦电磁理论的应用范围 麦克斯韦电磁理论是来源于群电荷的经验现象之上,在应用于大量电荷的群体现象中是没有问题的,但却不适用于孤立电荷的现象。比如: 库仑定律不能普适于所有的两个点电荷作用的情况。这疑点在原子的结构中已经确定无疑。按常理,我们在原子领域中发现原子核和电子之间的作用模式不是相吸的,我们完全可以怀疑库仑定律在两个点电荷在近距离处的正确性,如果作为两个点电荷间的作用存在错误,那么我们有理由怀疑电磁理论中关于电磁波在空间中传播的作用模式是错误的。 关于电荷间的作用,不建立在群电荷的基础之上,的确给探索电磁作用带来一定的困难。人类探索电磁作用的时间已经有几百年的历史,但是在考虑到电与磁基本的相互作用的作用属性上,仍然是一片空白的领地。 麦克斯韦方程组 关于静电场和稳恒磁场的基本规律,可总结归纳成以下四条基本定理: 静电场的高斯定理: 静电场的环路定理: 稳恒磁场的高斯定理: 磁场的安培环路定理: 上述这些定理都是孤立地给出了静电场和稳恒磁场的规律,对变化电场和变化磁场并不适用。

迈克斯韦建立了什么样的电磁场的理论

4,麦克斯韦的电磁理论的基本观点是什么

化的磁场可以激发涡旋电场,变化的电场可以激发涡旋磁场;电场和磁场不是彼此孤立的,它们相互联系、相互激发组成一个统一的电磁场
有两个观点:第一:变化的磁场在它周围空间产生电场第二:变化的电场在它的周围空间产生磁场
麦克斯韦电磁场理论的核心思想是:变化的磁场可以激发涡旋电场,变化的电场可以激发涡旋磁场;电场和磁场不是彼此孤立的,它们相互联系、相互激发组成一个统一的电磁场。麦克斯韦进一步将电场和磁场的所有规律综合起来,建立了完整的电磁场理论体系。这个电磁场理论体系的核心就是麦克斯韦方程组。 麦克斯韦方程组是由四个微分方程构成,: (1)描述了电场的性质。在一般情况下,电场可以是库仑电场也可以是变化磁场激发的感应电场,而感应电场是涡旋场,它的电位移线是闭合的,对封闭曲面的通量无贡献。 (2)描述了磁场的性质。磁场可以由传导电流激发,也可以由变化电场的位移电流所激发,它们的磁场都是涡旋场,磁感应线都是闭合线,对封闭曲面的通量无贡献。 (3)描述了变化的磁场激发电场的规律。 (4)描述了变化的电场激发磁场的规律。 麦克斯韦方程都是用微积分表述的,具体推导的话要用到微积分,高中没学很难理解,我给你把涉及到的方程写出来,并做个解释,你要是还不明白的话也不用着急,等上了大学学了微积分就都能看懂了: 1. 安培环路定理,就是磁场强度沿任意回路的环量等于环路所包围电流的代数和。 2.法拉第电磁感应定律,即电磁场互相转化,电场强度的弦度等于磁感应强度对时间的负偏导。 3.磁通连续性定理,即磁力线永远是闭合的,磁场没有标量的源,麦克斯韦表述是:对磁感应强度求散度为零。 4.高斯定理,穿过任意闭合面的电位移通量,等于该闭合面内部的总电荷量。麦克斯韦:电位移的散度等于电荷密度。
有源无旋
变化的电场产生磁场,变化的磁场产生电场!

5,麦克斯韦电磁场理论

麦克斯韦电磁场理论的核心思想是:变化的磁场可以激发涡旋电场,变化的电场可以激发涡旋磁场;电场和磁场不是彼此孤立的,它们相互联系、相互激发组成一个统一的电磁场。麦克斯韦进一步将电场和磁场的所有规律综合起来,建立了完整的电磁场理论体系。这个电磁场理论体系的核心就是麦克斯韦方程组。麦克斯韦方程组是由四个微分方程构成,: (1)描述了电场的性质。在一般情况下,电场可以是库仑电场也可以是变化磁场激发的感应电场,而感应电场是涡旋场,它的电位移线是闭合的,对封闭曲面的通量无贡献。 (2)描述了磁场的性质。磁场可以由传导电流激发,也可以由变化电场的位移电流所激发,它们的磁场都是涡旋场,磁感应线都是闭合线,对封闭曲面的通量无贡献。 (3)描述了变化的磁场激发电场的规律。 (4)描述了变化的电场激发磁场的规律。麦克斯韦方程都是用微积分表述的,具体推导的话要用到微积分,高中没学很难理解,我给你把涉及到的方程写出来,并做个解释,你要是还不明白的话也不用着急,等上了大学学了微积分就都能看懂了:1. 安培环路定理,就是磁场强度沿任意回路的环量等于环路所包围电流的代数和。2.法拉第电磁感应定律,即电磁场互相转化,电场强度的弦度等于磁感应强度对时间的负偏导。3.磁通连续性定理,即磁力线永远是闭合的,磁场没有标量的源,麦克斯韦表述是:对磁感应强度求散度为零。4.高斯定理,穿过任意闭合面的电位移通量,等于该闭合面内部的总电荷量。麦克斯韦:电位移的散度等于电荷密度。ps:我专业是物理,你物理有问题尽管问我,麦克斯韦方程组是电磁场部分的精髓与灵魂,不是一两句就能说清楚的, 我也只能解释这些了。
麦克斯韦方程组是英国物理学家麦克斯韦在19世纪建立的描述电场与磁场的四个基本方程。   方程组的微分形式,通常称为麦克斯韦方程。 在麦克斯韦方程组中,电场和磁场已经成为一个不可分割的整体。该方程组系统而完整地概括了电磁场的基本规律,并预言了电磁波的存在。   麦克斯韦提出的涡旋电场和位移电流假说的核心思想是:变化的磁场可以激发涡旋电场,变 化的电场可以激发涡旋磁场;电场和磁场不是彼此孤立的,它们相互联系、相互激发组成一个统一的电磁场。麦克斯韦进一步将电场和磁场的所有规律综合起来,建立了完整的电磁场理论体系。这个电磁场理论体系的核心就是麦克斯韦方程组。(内容来自百度)

6,电磁场理论是谁创建的

麦克斯韦对称形式 麦克斯韦提出了两个假设:变化的磁场可产生涡旋电场 变化的电场(位移电流)可产生磁场一.位移电流1.矛盾a.导线中存在非稳恒的传导电流b.电容器两极板间无传导电流存在----回路中传导电流不连续c.任取一环绕导线的闭合曲线L,以L为边界可以作S1和S2 两个曲面对S1曲面 对S2曲面 ----稳恒磁场安培环路定律不再适用2.位移电流设极板面积为S,某时刻极板上的自由电荷面密度为 ,则 电位移通量为 ----电位移通量随时间的变化率等于导线中的传导电流麦克斯韦称 为位移电流,即----位移电流密度 jD讨论:a.引入位移电流ID,中断的传导电流I由位移电流ID接替,使电路中的电流保持连续b.传导电流和位移电流之和称为全电流c.对任何电路来说,全电流永远是连续的证:单位时间内流出闭合曲面S的电量等于该闭合曲面内电量的减少----电荷守恒定律的数学表达式由高斯定理 即 或 ---- 永远是连续的二.安培环路定律的普遍形式----全电流定律对前述的电容器有而 ----对同一环路L, 的环流是唯一的讨论:a.位移电流揭示了电场和磁场之间内在联系,反映了自然现象的对称性b.法拉弟电磁感应定律表明变化的磁场能产生涡旋电场;位移电流的观点说明变化的电场能产生涡旋磁场c.电场和磁场的变化永远互相联系着,形成统一的电磁场说明:位移电流与传导电流的区别:a.传导电流表示有电荷作宏观定向运动,位移电流只表示电场的变化b.传导电流通过导体时要产生焦耳热,位移电流在导体中没有这种热效应c. ID与 方向上成右手螺旋关系e.位移电流可存在于一切有电场变化的区域中(如真空、介质、导体)[例14]半径R=0.1m的两块导体圆板,构成空气平板电容器。充电时,极板间的电场强度以dE/dt=1012Vm-1s-1的变化率增加。求(1)两极板间的位移电流ID;(2)距两极板中心连线为r(r 解:忽略边缘效应,两极板间的电场可视为均匀分布两板间位移电流为根据对称性,以两板中心连线为圆心、半径为r作闭合回路L,由全电流定律有当r=R时三.麦克斯韦方程组对静电场和稳恒磁场有静电场的高斯定理静电场的环路定律稳恒磁场的高斯定理稳恒磁场的安培环路定律空间既有静电场和稳恒磁场,又有变化的电场和变化的磁场麦克斯韦方程组麦克斯韦方程组的微分形式物理意义概括:方程1:任何闭合曲面的电位移通量只与该闭合曲面内自由电荷有关,同时反映了变化的磁场所产生的电场总是涡旋状的 ----电场的高斯定理方程2:变化的磁场产生涡旋电场,即变化的磁场总与电场相伴----法拉弟电磁感应定律方程3:任何形式产生的磁场都是涡旋场,磁力线都是闭合的----磁场的高斯定理方程4:全电流与磁场的关系,揭示了变化电场产生涡旋磁场的规律,即变化的电场总与磁场相伴 ----全电流定律在各向同性介质中,电磁场量之间有如下的关系根据麦克斯韦方程组、电磁场量之间关系式、初始条件及电磁场量的边界条件,可以确定任一时刻介质中某一点的电磁场

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