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电磁学

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== 注解==

电磁学是研究[[宏观]]电磁现象和客观物体的电磁性质的学科。物理学的一个分支。研究对象包括静电现象、磁现象、电流现象、[[电磁辐射]]和[[电磁场]]等。电工学和无线电[[电子学]]等都是在电磁学的基础上发展起来的。

人们很早就接触到电和磁的现象,并知道磁棒有南北两极。在18世纪,发现电荷有两种:正电荷和负电荷。不论是电荷还是磁极都是同性相斥,异性相吸,[[作用]]力的方向在电荷之间或磁极之间的连接线上,力的[[大小]]和它们之间的距离的平方成反比。在这两点上和万有引力很[[相似]]。18世纪末发现电荷能够流动,这就是电流。但长期没有发现电和磁之间的联系。
现在人们认识到,电磁场是物质存在的一种特殊形式。电荷在其周围产生[[电场]],这个电场又以力作用于其他电荷。磁体和电流在其周围产生[[磁场]],而这个磁场又以力作用于其他磁体和内部有电流的物体。电磁场也具有[[能量]]和动量,是[[传递]]电磁力的媒介,它弥漫于整个空间。

19世纪下半叶,麦克斯韦总结了宏观电磁现象的规律,并引进位移电流的概念。这个概念的核心思想是:变化着的电场能产生磁场;变化着的磁场也能产生电场。在此基础上他提出了一组偏微分方程来表达电磁现象的基本规律。这套方程称为麦克斯韦方程组,是经典电磁学的基本方程。麦克斯韦的电磁理论预言了[[电磁波]]的存在,其[[传播]]速度等于光速,这一预言后来为赫兹的实验所证实。于是人们认识到麦克斯韦的电磁理论正确地反映了宏观电磁现象的规律,肯定了光也是一种电磁波。

由于电磁场能够以力作用于带电粒子,一个运动中的带电粒子既受到电场的力,也受到磁场的力,洛伦茨把运动电荷所受到的电磁场的作用力归结为一个公式,人们就称这个力为洛伦茨力。描述电磁场基本规律的麦克斯韦方程组和洛伦茨力就构成了经典电[[动力学]]的基础。

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