Elektromagnetické pole: Porovnání verzí

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Smazaný obsah Přidaný obsah
Addbot (diskuse | příspěvky)
m Bot: Odstranění 48 odkazů interwiki, které jsou nyní dostupné na Wikidatech (d:q177625)
Článek není ani po editaci hotový, ale napsal jsem tam ty nejdůležitější věci o elmag poli, co zde chyběly. Smazal jsem některé nepodstatnosti, jež do takto krátkého čánku nepatří.
Řádek 1: Řádek 1:
'''Elektromagnetické pole''' je [[pole (fyzika)|fyzikální pole]], které odpovídá míře působení [[elektrická síla|elektrické]] a [[magnetická síla|magnetické]] [[síla|síly]] v [[prostor]]u. Skládá se tedy ze dvou fyzikálně propojených polí, [[elektřina|elektrického]] a [[magnetismus|magnetického]]. Ačkoli elektromagnetické pole je svým dosahem [[nekonečno|nekonečné]], obvykle se uvažuje jen ta část, která má význam pro pohyby těles v okolí nabitého tělesa, které pole vytváří.
'''Elektromagnetické pole''' je [[pole (fyzika)|fyzikální pole]], které odpovídá míře působení [[elektrická síla|elektrické]] a [[magnetická síla|magnetické]] [[síla|síly]] v [[prostor]]u. Skládá se tedy ze dvou fyzikálně propojených polí, [[elektřina|elektrického]] pole
<math> \mathbf{E} </math> a [[magnetické pole|magnetického pole]] <math>\mathbf{B}</math>. Přesné vysvětlení tohoto "propojení" obou polí pak přináší [[speciální teorie relativity]], která obě části popisuje pomocí jednoho čtyřrozměrného antisymetrického [[Tenzor elektromagnetického pole|tenzoru elektromagnetického pole]] <math>F</math>. V obou případech je elektromagnetické pole popsáno šesti číselnými hodnotami v každém bodě.

Speciálními typy elektromagnetického pole jsou napřílad pole [[elektrostatické pole|elektrostatické]], vznikající v blízkosti nehybných nábojů, a především [[elektromagnetické vlny]].



== V klasické fyzice ==
== V klasické fyzice ==
Projevem elektromagnetického pole na hmotu je [[Lorentzova síla]]
[[Vektor]]y [[intenzita elektrického pole|intenzity elektrického pole]] '''E''' popisují elektrické pole v každém bodu prostoru. Pole se nazývá [[elektrostatické pole|elektrostatické]], když se vektory ve všech bodech prostoru s časem nemění. Podobně vektory [[magnetická indukce|magnetické indukce]] '''B''' popisují [[magnetické pole]] v každém bodu prostoru.
<math>\mathbf{F}=q \left(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}\right)</math>, kde <math>q</math> je [[elektrický náboj|náboj]] a <math>\mathbf{v}</math> je rychlost částice. (Křížek značí [[vektorový součin]].)


Elektrické a magnetické pole je přesně popsáno pomocí [[Maxwellovy rovnice|Maxwellových rovnic]]. Elektromagnetické pole je samo o sobě vlastním přenašečem [[elektrická energie|elektrické energie]] (elektrický proud a elektrické napětí jsou jen vnější projevy tohoto pole nikoliv přenašeče el. energie).
Naopak chování a vývoj elektromagnetického pole a jeho ovlivnění [[elektrický náboj|náboji]] a [[proud|proudy]] je přesně popsáno pomocí [[Maxwellovy rovnice|Maxwellových rovnic]]. Z nich například plyne, že elektromagnetické pole je samo o sobě vlastním přenašečem [[elektrická energie|elektrické energie]] (elektrický proud a elektrické napětí jsou jen vnější projevy tohoto pole, nikoliv přenašeče el. energie).


== V kvantové fyzice ==
== V kvantové fyzice ==

Verze z 6. 9. 2014, 21:52

Elektromagnetické pole je fyzikální pole, které odpovídá míře působení elektrické a magnetické síly v prostoru. Skládá se tedy ze dvou fyzikálně propojených polí, elektrického pole a magnetického pole . Přesné vysvětlení tohoto "propojení" obou polí pak přináší speciální teorie relativity, která obě části popisuje pomocí jednoho čtyřrozměrného antisymetrického tenzoru elektromagnetického pole . V obou případech je elektromagnetické pole popsáno šesti číselnými hodnotami v každém bodě.

Speciálními typy elektromagnetického pole jsou napřílad pole elektrostatické, vznikající v blízkosti nehybných nábojů, a především elektromagnetické vlny.


V klasické fyzice

Projevem elektromagnetického pole na hmotu je Lorentzova síla , kde je náboj a je rychlost částice. (Křížek značí vektorový součin.)

Naopak chování a vývoj elektromagnetického pole a jeho ovlivnění náboji a proudy je přesně popsáno pomocí Maxwellových rovnic. Z nich například plyne, že elektromagnetické pole je samo o sobě vlastním přenašečem elektrické energie (elektrický proud a elektrické napětí jsou jen vnější projevy tohoto pole, nikoliv přenašeče el. energie).

V kvantové fyzice

Nejpřesnější známý popis elektromagnetického pole včetně jeho chování v mikrosvětě popisuje kvantová elektrodynamika.

Vzájemná interakce elementárních částic jako důsledek působení jejich elektromagnetických polí nese označení elektromagnetická interakce.

Elektromagnetická interakce představuje jednu ze základní interakcí přírody.

Elektromagnetická interakce je interakcí dalekého dosahu. Částicí zprostředkující elektromagnetickou interakci je foton.

Literatura

Související články