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    位移電流

    2016/12/22 13:30:43

    “位移電流”的提出:在論文第三部分,麥克斯韋把渦旋模型推廣到靜電現象。由于H=0,所以媒質由具有彈性的靜止的渦旋管和粒子層組成。當媒質處于電場中時,粒子層將受到電力E的作用而發生位移,并給渦旋管以切向力使之發生形變。形變的渦旋管則因內部的彈性張力而對粒子層施以大小相等方向相反的作用力,當兩力平衡時,粒子處于靜止狀態。這時電場能在媒質中轉變為彈性勢能。
    對于絕緣介質, 麥克斯韋進一步假設:受到電力作用的絕緣介質,它的粒子將處于極化狀態,雖然粒子不能自由運動,但電力對整個介質的影響是引起電在一定方向上的一個總位移D。當電場發生變化的時候,粒子的總位移D也跟著發生變化,從而形成正負方向上的電流。這就是說,電位移對時間的微商?D/?t也一定具有和電流相同的作用。這就是麥克斯韋理論中重要的“位移電流”假設。
    麥克斯韋利用他所構造的電磁以太力學模型。不僅說明了法拉第磁力線的應用性質,還建立了全部主要電磁現象之間的聯系;但麥克斯韋清楚的認識到上述模型的暫時性,他僅僅把他看做是一個“力學上可以想象和便于研究的適宜于揭示已知電磁現象之間真實的力學聯系”的模型。所以在1864~1865年的論文《電磁場的動力學理論》中,他完全放棄了這個模型,去掉了關于媒質結構的假設,只以幾個基本的實驗事實為基礎,以場論的觀點對自己的理論進行了重建。
    他說“我所提出的理論可以稱為電磁場理論,因為它必須涉及到帶電體和磁性物質周圍的空間;它也可以叫做動力學理論,因為它假定在該空間存在著正在運動的物質,從而才產生了人們所觀察到的電磁現象。”“電磁場就是處于電磁狀態的物體周圍的空間,包括這些物體本身在內:場中可以只有某種物質,也可以抽成沒有宏觀物質的空間,象蓋斯勒管或其它叫真空的情形那樣”。麥克斯韋假設真空中雖沒有“宏觀物質”存在,但有以太媒質。這種以太媒質充滿整個空間,滲透物體內部,具有能量密度,并能以有限速度傳播電磁作用。

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