В.В. Сидоренков
МГТУ им. Н.Э. Баумана
На основе фундамента полевой концепции природы электричества – закона Кулона для силы взаимодействия неподвижных точечных электрических зарядов, цепочкой последовательных физико-математических рассуждений получены функционально связанные между собой системы дифференциальных уравнений для статических электрического, магнитного и электромагнитного полей, а также поля векторного потенциала, способные в конечном итоге описать энергетику стационарных эффектов электрической и магнитной поляризаций, феномена электропроводности и других стационарных явлений электромагнетизма.
Суть электромагнетизма – это взаимодействие электромагнитного (ЭМ) поля с материальной средой, где при аналитическом моделировании и анализе этого взаимодействия все в конечном итоге сводится к стремлению описать энергетику явлений электрической и магнитной поляризаций, феномена электропроводности. Для решения такой проблемы воспользуемся фундаментом полевой концепции природы электричества – законом Кулона для силы взаимодействия неподвижных точечных электрических зарядов [1]:
Именно его посредством цепочкой последовательных физико-матемаческих рассуждений попытаемся составить на этой основе систему дифференциальных уравнений статического ЭМ поля для описания вышеперечисленных явлений электромагнетизма.
Вначале рассмотрим систему уравнений, непосредственно следующую из закона Кулона, позволяющую описать стационарную электрическую поляризацию материальной среды:
(a)
(c)
где
Как видим, уравнения обсуждаемой системы являются
уравнениями электростатики. Они рассматривают области пространства, где
присутствует только некое статическое поле, которое физически логично назвать «электрическое
поле», структурно реализуемое, согласно уравнению (2c), посредством двух векторных
взаимно ортогональных полевых компонент: электрической напряженности
Следовательно, перенос извне в данную точку
пространства потока электрической энергии (левая часть соотношения (3))
действительно осуществляется двумя взаимно ортогональными векторными компонентами
электрического поля посредством потокового вектора
Продолжим нашу цепочку последовательных физически логичных рассуждений с целью получить теперь уравнения, способные описать стационарный случай феномена электрической проводимости в материальной среде:
(a)
(c)
где
Итак, уравнения системы (4) описывают свойства другого
статического поля, согласно (4c), представленного двумя векторными взаимно
ортогональными полевыми компонентами: электрической
Поток энергии в пространстве реализуется посредством
обеих компонент такого поля в виде потокового вектора Пойнтинга
Необходимо отметить, что, несмотря на наличие в
проводнике с током поля компонент электрической
Мы же вернемся снова к нашим последовательным физически логичным рассуждениям с целью вывода теперь уравнений, описывающих эффект стационарной магнитной поляризации (намагничивания) материальной среды:
(a)
(c)
Здесь уравнение (6a) показывает, что в рамках
представлений классической электродинамики все магнитные явления имеют токовую
природу, то есть в статике вихревое поле
Реальность поля, которое логично называть «магнитное поле», а описывающую его систему (6) – уравнениями магнитостатики, однозначно подтверждается соотношением баланса для потока энергии, обуславливающей намагничивание материальной среды:
Полученные выше системы уравнений электростатического (2) и магнитостатического (6) полей позволяют теперь, по существу уже формально, из (2c), (2d) и (6c), (6d) составить еще одну систему полевых уравнений, рассматривающих поведение статических вихревых компонент поля ЭМ векторного потенциала, порождаемых эффектами поляризации материальной среды:
(a)
(c)
Объективность существования именно таких уравнений указанного поля иллюстрируется следующим из уравнений (8) соотношением баланса:
описывающим, судя по размерности потокового вектора
В качестве наглядного примера возможности концептуального развитии основ теории электромагнетизма следует указать на использование приведенных здесь результатов при изучении процесса стационарной электропроводности в металле - уникальном объекте, где указанный процесс порождает все обсуждаемые здесь явления электромагнетизма [3].
Обобщая полученные результаты, приходим к выводу, что реальная
структура ЭМ поля - это векторное поле из четырех функционально связанных компонент
Таким образом, представленные здесь результаты являются серьезным прогрессом в развитии фундаментальных основ наших знаний о Природе электричества, и могут, в частности, служить концептуальной основой новых методических разработок по курсам общей физики и классической электродинамики в университетах и втузах.
Список литературы
1. Матвеев А.Н. Электродинамика. М.: Высшая школа, 1980.
2. Зоммерфельд А. Электродинамика. М.: ИЛ, 1958.
3. Сидоренков В.В. // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Естественные науки. 2005. № 2. С. 35-46.
4. Сидоренков В.В. // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Естественные науки. 2006. № 1. С. 28-37; // Материалы IX Международной конференции «Физика в системе современного образования». Санкт-Петербург: РГПУ, 2007. Секция “Профессиональное физическое образование”. С. 127-129; // Вестник Воронежского государственного технического университета. 2007. Т. 3. № 11. С. 75-82.
Дата добавления: 04.12.2008
! |
Как писать рефераты Практические рекомендации по написанию студенческих рефератов. |
! | План реферата Краткий список разделов, отражающий структура и порядок работы над будующим рефератом. |
! | Введение реферата Вводная часть работы, в которой отражается цель и обозначается список задач. |
! | Заключение реферата В заключении подводятся итоги, описывается была ли достигнута поставленная цель, каковы результаты. |
! | Оформление рефератов Методические рекомендации по грамотному оформлению работы по ГОСТ. |
→ | Виды рефератов Какими бывают рефераты по своему назначению и структуре. |