рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Создание теории электромагнитного поля Максвеллом

Работа сделанна в 2002 году

Создание теории электромагнитного поля Максвеллом - Реферат, раздел Физика, - 2002 год - Возникновение и развитие идеи электромагнитного поля Создание Теории Электромагнитного Поля Максвеллом. Прежде Чем Перейти ...

Создание теории электромагнитного поля Максвеллом.

Прежде чем перейти к теории Максвелла, остановлюсь кратко на развитии электродинамики от Фарадея до Максвелла. Казалось бы, идеи Фарадея должны были сразу дать мощный толчок развитию теоретических исследований. Однако так не произошло. Фарадея очень высоко ценили как экспериментатора, но к его теоретическим идеям относились с недоверием. По этому поводу Р.Милликен писал Формалисты школы Ампера - Вебера с тайным, а иногда и явным презрением смотрели на грубые материальные силовые линии и трубки, порожденные фантазией переплетчика и лабораторного сторожа Фарадея. Теория поля Фарадея не удовлетворяла идеалу физической теории, сложившемуся к этому времени она не была выражена на языке математики.

И идея близкодействия физикам по-прежнему не импонировала. Теории электрических и магнитных явлений продолжали строиться на основе принципа дальнодействия. Французский ученый С. Пуассон и немецкий математик Карл Фридрих Гаусс математически оформляют учение об электричестве и магнетизме.

Вебер, исходя из теории дальнодействия, устанавливает обобщенный закон для силы взаимодействия электрических зарядов как покоящихся, так и движущихся токов, из которого законы Кулона и Ампера выводятся как следствия. Ему, а также немецкому ученому Ф. Нейману удается получить и математическое выражение закона электромагнитной индукции Фарадея. Четко формулируются основные понятия электродинамики сила тока, потенциал, емкость, индуктивность и т.д. И тем не менее учение об электромагнетизме не представляет собой стройной теории, основанной на единых общих принципах, из которых как следствия выводились бы уравнения электростатики, электродинамики, закон электромагнитной индукции, законы постоянного тока. Все эти разделы продолжали оставаться в известной мере обособленными. К тому же из теории Вебера не вытекало никаких принципиально новых следствий, а задача всякой новой теории - не столько систематизация и обобщение известного, сколько предсказание новых результатов.

Теоретические представления Фарадея в духе близкодействия по-прежнему не исследовались.

Столь отнюдь не радужное положение дел в учении об электромагнетизме лучше всех понимал Максвелл, который познакомился с работами Фарадея и стал убежденным сторонником выдвинутой им идеи близкодействия. Максвелл поставил перед собой задачу выразить идеи Фарадея языком математики и в конце концов блестяще решил ее. По выражению Р. Милликена, он облек плебейски обнаженные представления Фарадея в аристократические одежды математики. Максвелл получил уравнения электромагнитного поля, которые описывали его свойства и структуру и являлись не простым математическим выражением идей Фарадея, а содержали нечто неизмеримо большее.

B D rot E rot H 4j, t t div D , div B 0 В этих уравнениях заключено все учение об электричестве и магнетизме! Глядя на лаконичную форму этих уравнений, как не вспомнить Ньютона Природа проста и не роскошествует излишними причинами. Не случайно Герц, придавший уравнениям Максвелла тот вид, в котором они ныне пишутся это же было сделано и Хевисайдом, говорил Нельзя изучать эту удивительную теорию, не испытывая по временам такого чувства, будто математические формулы живут собственной жизнью, обладают собственным умом - кажется, что эти формулы умнее нас, умнее даже самого автора, как будто они дают нам больше, чем в свое время в них было заложено. Что же нового дала физике теория электромагнитного поля, которую Максвелл начал разрабатывать с 1855 г. и в окончательном виде оформил в работе Трактат по электричеству и магнетизму, вышедшей в 1873 г Вклад Максвелла сводится в общих чертах к следующему. 1. Теория Максвелла вводит в физику фундаментальнейшее понятие единого электромагнитного поля. Теория, которую я предлагаю пишет Максвелл может быть названа теорией электромагнитного поля, потому что она имеет дело с пространством, окружающим электрические и магнитные тела она может быть также названа динамической теорией, поскольку она допускает, что в этом пространстве имеется материя, находящаяся в движении, посредством которой и производятся наблюдаемые электромагнитные явления. И далее Электромагнитное поле - это та часть пространства, которая содержит и окружает тела, находящиеся в наэлектризованном или намагниченном состоянии. Правда, здесь с современной точки зрения есть неточность поле - это не часть пространства, а материальный объект, существующий в пространстве и времени. Есть и еще одно несоответствие идей Максвелла современным взглядам поле у Максвелла - не самостоятельный объект, а процесс, происходящий в эфире, проявление эфира.

Лишь в дальнейшем в связи с созданием теории относительности, когда стало возможным устранение гипотезы эфира, поле было признано самостоятельно существующим видом материи, не нуждающимся в особом материальном носителе.

Введение понятия поля как основного объекта, обеспечивающего все электромагнитные взаимодействия, акцент не на заряды и токи, а на порожденное ими поле означают окончательное утверждение в физике идеи близкодействия. 2. Принципиально новой чертой теории Максвелла, выражающей последовательное проведение идеи близкодействия, является то, что теория Максвелла исходит из признания конечности скорости распространения электромагнитных взаимодействий.

Из этого вытекает то, что сигнал, испущенный источником, но не принятый еще приемником, живет самостоятельной жизнью как реальное образование, обладающее энергией, которая по Максвеллу, сосредоточена в поле. Энергия электромагнитного взаимодействия у Максвелла зависит от параметров поля E и B . Это есть энергия поля, а не энергия зарядов и токов.

Но энергия не может быть без материального носителя.

Следовательно, поле является объективной реальностью. 3. Теория Максвелла по-новому поставила вопрос о взаимосвязи электричества и магнетизма.

Их единство проявляется в том, что изменяющееся электрическое поле порождает магнитное, а изменяющееся магнитное порождает электрическое, т.е. электрическое и магнитное поля не есть некие самостоятельные сущности, а есть частные проявления единого электромагнитного поля, определяемые выбранной системой отсчета. 4. Теория Максвелла на основе понятия поля свела в единую систему все знания по электричеству и магнетизму.

Она дала возможность, зная компоненты поля E и B в данной точке в данный момент времени, найти их значения в любой другой точке в любой другой момент времени, а зная характеристики поля, найти и силы, действующие на заряды и токи. Все законы электрических и магнитных взаимодействий, все законы тока, выведенные раньше, получаются из уравнений Максвелла как следствия.

Но значение теории не только в обобщении уже известного, из нее вытекает чрезвычайно много нового кроме ранее сказанного . 5. Из решения уравнений вытекает, что электромагнитное поле распространяется в пространстве в виде волн и скорость электромагнитных волн равна скорости света.

Тем самым устанавливается не только существование нового объекта, но и выдвигается идея об электромагнитной природе света, а значит, устанавливаются единство оптики и электромагнетизма. Таково значение теории Максвелла. Как сказал Г. Герц Теория Максвелла - это уравнения Максвелла. Естествен вопрос как сумел он сделать это? Понять творческий процесс Максвелла куда труднее, чем понять суть его теории. Поэтому я ограничусь лишь некоторыми замечаниями о методе Максвелла.

Максвелл ставит вначале задачу - найти математический аппарат, который бы мог описать физические представления Фарадея о поле. И ему удается обнаружить, что нарисованная Фарадеем картина поля в виде силовых линий аналогична картине распределения линий тока и образуемых ими трубок тока в движущейся жидкости. Движение жидкостей уже получило к тому времени математическое описание, и Максвелл переносит это описание гидродинамических явлений на электродинамические процессы.

Величинам, характеризующим движение жидкости, он сопоставляет электродинамические характеристики так, например, перепаду давления на единицу длины dp dx он приводит в соответствие перепад потенциала d dx, обусловливающий движение электричества, подобно тому как перепад давления вызывает движение жидкости. Тем самым электромагнитное поле уподобляет движению жидкости, силовые линии поля аналогичны трубкам тока. Максвелл использует метод аналогий и моделей. Под физической аналогией пишет он я разумею то частное сходство двух каких-либо областей, благодаря которому одна является иллюстрацией другой. И поскольку различные классы физических явлений могут иметь одинаковую математическую форму законов, то по известным решениям задач в одной области можно получить решения задач в другой.

Общность и взаимосвязь явлений природы проявляется, в частности, в том, что разнородные по природе явления описываются аналогичными математическими уравнениями вспомним дифференциальные уравнения, описывающие разные по природе колебательные процессы. Но аналогичность математического описания не означает тождества природы явлений.

И Максвелл это хорошо понимает, указывая неоднократно, что жидкость, которой он уподобляет электромагнитное поле, не тождественна с тем, что собой в действительности представляет электромагнитное поле. Аналогия с жидкостью есть лишь эвристический иллюстративный прием, но не более. В дальнейшем Максвелл выдвигает различные механические модели электромагнитного поля, часто весьма причудливые и необычные подчас даже представляя поле в виде системы, подобной сцепленным зубчатым колесам. Стремление Максвелла наглядно представить поле в виде механического образа вполне понятно.

Это безусловная дань господствующему тогда механицизму, освященная традицией классической физики, для которой понять - значит наглядно представить. Кроме того, попытки такого рода связаны также еще с одной важнейшей чертой стиля мышления Максвелла - постоянным стремлением за математическим описанием видеть природу, придавать физический смысл любому уравнению физики.

Максвелл говорил полушутя, что каждый физик хорошо сделает, если перед тем, как напишет слово масса или символ m, собственноручно подвесит гирю на веревке и толкнет ее, дабы убедиться в ее инертности. Чрезвычайно характерно также и то, что Максвелл не придерживался какой-либо единственной модели поля, а заменял по мере работы над теорией одну модель другой. Модели ему помогали найти уравнения поля он считал, что они помогут и тем, кто будет читать его работы.

Это неоднозначность моделей, отсутствие у Максвелла приверженности к одной модели свидетельствуют о необычайной гибкости ума, чуждого консерватизма и догматизма, и объясняют то удивительнейшее явление, что Максвелл писал уравнения применительно к той или иной модели, веря в существование эфира. Современная физика отбросила все эти модели, отбросила гипотезу эфира, а уравнения сохранились нетленными и описывают электромагнитное поле в его современном понимании.

И еще об одном методе, который использовал Максвелл методе математической гипотезы. По Максвеллу, электрический ток в проводнике создает магнитное поле, что Максвелл выражает в виде уравнений rot H 4j, т.е. источник магнитного поля - движущиеся в проводнике заряды. А в диэлектрике нет движения зарядов, но возможно существование изменяющегося электрического поля, связанного, как он считал, со смещением эфира в диэлектрике.

Максвелл предполагает, что это изменение электрического поля ток смещения порождает тоже магнитное поле, как и ток проводимости что такое ток, в то время не знали. Эту гипотезу он выражает математически, добавляя в уравнение член, характеризующий быстроту изменения электрического поля, которое, таким образом, как и движущиеся заряды, становится источником магнитного поля. Если на мысль о возникновении электрического поля за счет изменения магнитного поля наталкивало явление электромагнитной индукции, то гипотеза о токах смещения не подсказывалась никакими фактами и являлась, видимо, плодом интуиции Максвелла.

И в заключении несколько слов о личности Максвелла. Максвелл - выходец из состоятельной семьи, представитель знатного и старинного шотландского рода Клерков. В Эдинбурге Максвелл оканчивает школу и университет, а затем продолжает образование в Кембридже. После окончания обучения он преподает физику в шотландском университете в Абердине, а затем в Королевском колледже в Лондоне.

Несколько плодотворных для работы лет он проводит в своем имении в Гленлере, после чего становится первым директором Кавендишской лаборатории в Кембридже, построенной и оборудованной при его непосредственном участии. Эту лабораторию возглавляли впоследствии Релей, Д. Томсон, Э. Резенфорд, У. Брегг. Область научных интересов Максвелла необычайно широка. Помимо работ по электромагнетизму, он выполняет фундаментальные исследования по теории цветов и цветовому зрению, устойчивости колец Сатурна и по кинетической теории газов.

Максвелл отличался большой простотой, мягкостью, искренностью в общении с людьми, никогда не проявлял обидчивости и себялюбия, не стремился к славе, спокойно принимал критику в свой адрес, ценил и любил юмор. Самообладание и выдержка были всегда его спутниками и не покинули его тогда, когда он тяжело заболел и испытывал мучительные боли. Он мужественно встретил слова врача о том, что ему осталось жить вряд ли более месяца. Врач пишет Во время болезни, лицом к лицу со смертью он оставался таким же, как прежде. Спокойствие духа никогда не покидало его. Через несколько дней после возвращения в Кембридж его страдания приняли очень серьезный характер.

Но он никогда не жаловался. Даже близость смерти не лишила его самообладания. Его ум оставался ясным до конца. Никто из моих пациентов не сознавал так трезво свою обреченность и не встречал смерти более спокойно . 5 ноября 1879 г. в возрасте сорока восьми лет он умер. Теории Максвелла еще предстояло утвердить себя. Поначалу ее мало кто понимал.

Даже Больцман считал ее тайной за семью печатями и в качестве эпиграфа к курсу лекций по теории Максвелла взял фразу из Фауста Я должен пот тяжелый лить, чтоб объяснить вам то, чего я сам не понимаю. Утверждение теории приходит тогда, когда ее выводы получают экспериментальное подтверждение, а его не было вплоть до 1887 г когда Герц экспериментально получил электромагнитные волны. 7.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Возникновение и развитие идеи электромагнитного поля

Учение об электричестве и магнетизме на рубеже XVI- XVII вв. только зарождалось, а в области тяготения в результате работ Ньютона был уже… Но этот закон не давал ответа на другой вопрос, каким образом удаленные друг… Декарт и его последователи картезианцы пытались объяснить тяготение, не прибегая к понятию силы, и представить его как…

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Создание теории электромагнитного поля Максвеллом

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Возникновение идеи близкодействия в физике Декарта
Возникновение идеи близкодействия в физике Декарта. Родоначальником одной из них является французский мыслитель Рене Декарт. Декарт и его последователи картезианцы пытались объяснить тяготен

Возникновение идеи дальнодействия в физике Ньютона
Возникновение идеи дальнодействия в физике Ньютона. Из закона тяготения Ньютона вытекало множество следствий и объяснений различных земных и небесных явлений. Так, например, закон объяснял, почему

Представления о природе электричества и магнетизма в эпоху невесомых период господства концепции дальнодействия
Представления о природе электричества и магнетизма в эпоху невесомых период господства концепции дальнодействия. Первоначально электрические и магнитные явления отождествлялись, так как было

Идея близкодействия в работах Фарадея
Идея близкодействия в работах Фарадея. Не буду подробно рассматривать всего, что сделал Фарадей для физики, перечислю лишь основные его открытия, остановившись подробно только на работах, связанных

Утверждение теории Максвелла
Утверждение теории Максвелла. Генрих Герц 1857-1894 уже в ранние годы проявил блестящие способности в самых разнообразных отраслях знаний. Он с одинаковым интересом и успехом изучал и физику

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги