ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ особая форма
материи, посредством к-рой осуществляется взаимодействие между электрически
заряж. частицами (см. Поля физические). Э. п. в вакууме характеризуется
вектором напряжённости электрического поля Е и магнитной индукцией
В,
к-рые определяют силы, действующие со стороны поля на неподвижные
и движущиеся заряж. частицы. Наряду с векторами
Е и В, измеряемыми
непосредственно, Э. п. может характеризоваться скалярным ф и векторным
А
потенциалами,
к-рые определяются неоднозначно, с точностью до градиентного преобразования
(см. Потенциалы электромагнитного поля).
В среде Э. п. характеризуется
дополнительно двумя вспомогат. величинами: напряжённостью магнитного поля
Н и электрич. индукцией D
(см. Индукция
электрическая и магнитна
я).


Поведение Э. п. изучает классич.
электродинамика,
в
произвольной среде оно описывается Максвелла уравнениями, позволяющими
определить поля в зависимости от распределения зарядов и токов. Микроскопические
Э. п., созданные отд. элементарными частицами, характеризуются напряжённостями
микроско-пич. полей: электрич. поляе и магнитного Л. Их ср. значения связаны
с макроскопич. характеристиками Э. п. след, образом: е = Е, Н
- В.
Микроскопич. поля удовлетворяют
Лоренца - Максвелла уравнениям.


Э. п. неподвижных или равномерно движущихся
заряж. частиц неразрывно связано с этими частицами; при ускоренном движении
частиц Э. п. "отрывается" от них и существует независимо в форме
электромагнитных
волн.



Порождение Э. п. переменным магнитным полем
и магнитного поля - переменным электрическим приводит к тому, что электрич.
и магнитные поля не существуют обособленно, независимо друг от друга. Компоненты
векторов, характеризующих Э. п., образуют, согласно
относительности
теории,
единую физ. величину - тензор Э. п., компоненты к-рого
преобразуются при переходе от одной инерциальной системы отсчёта к другой
в соответствии с Лоренца преобразованиями.


При больших частотах Э. п. становятся существенными
его квантовые (дискретные) свойства. В этом случае классич. электродинамика
неприменима и Э. п. описывается квантовой электродинамикой.


Лит.: Т а м м И. Е., Основы теории
электричества, 9 изд., М., 1976; Калашников С. Г., Электричество, 4 изд.,
М., 1977 (Общий курс физики, т. 2); Ф е и н м а н Р., Лейтон Р., Сэндс
М., Фейнмановские лекции по физике, в. 5 - 7, М., 1966 - 67; Л а н д а
у Л. Д., Л и ф ш и ц Е. М., Теория поля, 6 изд., М., 1973 (Теоретическая
физика, т. 2); их же. Электродинамика сплошных сред, М., 1959. Г. Я.
Мякишев.





А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я