Rayonnement électromagnétique: Quelle est la différence physique entre l'induction magnétique (B) et le champ magnétique (H), ainsi que le champ électrique (E) et la dispersion électrique (D)?


Réponse 1:

ils représentent des champs électriques et magnétiques qui incluent les contributions du matériau environnant.

Donc en résumé,

[Note latérale distrayante: il convient de noter que la vision du monde ne change pas beaucoup lorsque l'on passe des champs E à D. Cependant, passer de B à H est un peu plus intéressant lorsque l'on considère l'espace à l'intérieur d'un matériau (par exemple, l'espace à l'intérieur d'un aimant en barre). Il n'y a pas de monopôles magnétiques (c'est-à-dire pas de "charges magnétiques" "nord" ou "sud" isolées). Donc, du point de vue B, tous les champs sont de grandes boucles sans terminaison; ainsi, les lignes de champ B À L'INTÉRIEUR d'un aimant vont du sud au nord (tandis qu'à l'extérieur de l'aimant, elles vont du nord au sud). Les choses sont plus intéressantes avec les lignes de champ H. Le champ H agit comme s'il y avait des monopôles magnétiques qui le génèrent. Par conséquent, à l'intérieur d'un aimant, le champ H est dans la direction opposée au champ B. Donc, à cet égard, H est encore plus une abstraction de B que D de E. La vision du monde en termes de H considère fondamentalement les champs magnétiques et électriques comme étant générés par des monopôles. ]


Réponse 2:

Un guide pour comprendre E, D, H et B

Le principe fondamental

et

H

B

Signification physique de chaque champ

Intensité du champ électrique (E)

Champ de déplacement (D)

Intensité du champ magnétique (H)

H

Champ d'induction magnétique (B)

et

E)

Illustrer la différence

et

et

et

ϵ=2ϵ0\epsilon=2\epsilon_0

et

et

E=0.5E0E=0.5*E_0

et

et

P

L'important à retenir de cette

  1. Les champs E et D, comme les champs H et B, sont des champs complètement différents, ils sont uniques et indépendants. Ils ont des géométries, des unités, des significations physiques et des conditions aux limites différentes.Les matériaux intérieurs E et D peuvent pointer dans des directions différentes et même opposées et les relations constitutives utilisées pour assimiler les deux champs peuvent être linéaires dans le vide, mais à l'intérieur des matériaux, c'est souvent non linéaire, complexe évalué et exprimé en termes de tenseurs. Ce fait est essentiel dans la compréhension et l'ingénierie des matériaux, en particulier ceux de nature plus exotique.

LA BELLE SYMÉTRIE

et

H

et

H

et

H

et

H

B

B

B

B

H

et

B

et

H

B

Équations EM ... exprimées en termes de signification physique

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Électricité et magnétisme

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