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- 1.绪论、库仑定律
- 2.场强叠加原理
- 3.高斯定理、环路定理
- 4.相关例题
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- 6.电场线与等势面
- 7.小结、相关例题
- 8.静电场中的导体、电容
- 9.静电屏蔽
- 10.相关例题
- 11.讲座:麦克斯韦精确验证电力平方反比律
- 12.讲座:麦克斯韦精确验证电力平方反比律(续)
- 13.奥斯特实验
- 14.毕萨应用
- 15.安培定律
- 16.安培定律(续)
- 17.毕萨应用
- 18.磁场高斯定理
- 19.安培环路定理
- 20.安培力应用
- 21.洛伦兹力
- 22.带电粒子在匀强磁场中的运动
- 23.相关例题
- 24.讲座:带电粒子在匀强磁场中的运动
- 25.讲座:法拉第与电磁感应
- 26.法拉第电磁感应定律
- 27.动生电动势
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- 29.互感、自感
- 30.自互感磁能
- 31.电磁介质概述
- 32.电介质的极化
- 33.电解质的磁化
- 34.电解质的磁化(续)
- 35.顺磁质、抗磁质
- 36.铁磁质
- 37.欧姆定律
- 38.金属导电的经典电子论
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- 41.讲座:超导体
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- 43.路端电压
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- 46.暂态交流
- 47.交流电概述
- 48.元件及其串并联
- 49.元件及其串并联(续)
- 50.交流电路的复数解法
- 51.交流电路的复数解法(续)
- 52.交流电路基尔霍夫方程、交流电功率
- 53.交流电功率谐振电路
- 54.品质因数
- 55.讲座:麦克斯韦建立电磁场理论的三篇论文
- 56.讲座:麦克斯韦建立电磁场理论的三篇论文(续)
- 57.麦克斯韦方程
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电磁学的相关介绍
电磁学是物理学的一个分支,它主要研究电磁波,电磁场以及有关电荷,带电物体的动力学等等。这部电磁学教学视频是由北京大学教授陈秉乾主讲的优质视频,认真观看您一定可以从中收获很多。
早期,由于磁现象曾被认为是与电现象独立无关的,同时也由于磁学本身的发展和应用,如近代磁性材料和磁学技术的发展,新的磁效应和磁现象的发现和应用等等,使得磁学的内容不断扩大,所以磁学在实际上也就作为一门和电学相平行的学科来研究了。
电磁学从原来互相独立的两门科学(电学、磁学)发展成为物理学中一个完整的分支学科,主要是基于两个重要的实验发现,即电流的磁效应和变化的磁场的电效应。这两个实验现象,加上麦克斯韦关于变化电场产生磁场的假设,奠定了电磁学的整个理论体系,发展了对现代文明起重大影响的电工和电子技术。
麦克斯韦电磁理论的重大意义,不仅在于这个理论支配着一切宏观电磁现象(包括静电、稳恒磁场、电磁感应、电路、电磁波等等),而且在于它将光学现象统一在这个理论框架之内,深刻地影响着人们认识物质世界的思想。
电子的发现,使电磁学和原子与物质结构的理论结合了起来,洛伦兹的电子论把物质的宏观电磁性质归结为原子中电子的效应,统一地解释了电、磁、光现象。和电磁学密切相关的是经典电动力学,两者在内容上并没有原则的区别。一般说来,电磁学偏重于电磁现象的实验研究,从广泛的电磁现象研究中归纳出电磁学的基本规律;经典电动力学则偏重于理论方面,它以麦克斯韦方程组和洛伦兹力为基础,研究电磁场分布,电磁波的激发、辐射和传播,以及带电粒子与电磁场的相互作用等电磁问题,也可以说,广义的电磁学包含了经典电动力学。
和电磁学密切相关的是经典电动力学,两者在内容上并没有原则的区别。一般说来,电磁学偏重于电磁现象的实验研究,从广泛的电磁现象研究中归纳出电磁学的基本规律;经典电动力学则偏重于理论方面,它以麦克斯韦方程组和洛伦兹力为基础,研究电磁场分布,电磁波的激发、辐射和传播,以及带电粒子与电磁场的相互作用等电磁问题,也可以说,广义的电磁学包含了经典电动力学。关于相对论和量子理论对电磁学发展的影响,见相对论电动力学、量子电动力学。
麦克斯韦《电磁论》发表后,由于理论难懂,无实验验证,在相当长的一段时间里并未受到重视和普遍承认。1879年,柏林科学院设立了有奖征文,要求证明以下三个假设:①如果位移电流存在,必定会产生磁效应;②变化的磁力必定会使绝缘体介质产生位移电流;③在空气或真空中,上述两个假设同样成立。这次征文成为赫兹进行电磁波实验的先导。
1885年,赫兹利用一个具有初级和次级两个绕组的振荡线圈进行实验,偶然发现:当初级线圈中输入一个脉冲电流时,次级绕组两端的狭缝中间便产生电火花,,赫兹立刻想到,这可能是一种电磁共振现象。既然初级线圈的振荡电流能够激起次级线圈的电火花,那么它就能在邻近介质中产生振荡的位移电流,这个位移电流又会反过来影响次级绕组的电火花发生的强弱变化。