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电磁学、电动力学,及其发展
人们最初认为“电”与“磁”是两种不同的物质,分别、类比地研讨它们的特性,形成电磁学。
但是,从大量实验的逐渐积累中、才认识到它们都是带电粒子运动表现的两种特性。
进而,这些符合客观事实和客观规律的重要结果,并总结为马克斯威尔方程组等电动力学方程及其解,而能确切反映电磁场,电磁波的一切特性。
而只有在《相对论》基础上,当将4维时空的电磁势矢量,以及运用其梯度、散度、旋量等概念,才能严格地推导、证明,演绎矢算地推导出这些方程,对它们给出了更全面、更深刻、更美化的统一描述。
这也证实了《相对论》的正确性和重要性。
但是,总结得到这些方程的实验,都只是在地球这个近似惯性牵引运动系上进行的,因而仅适用于惯性的牵引运动系。
而由《相对论》还知道:对于非惯性牵引运动系,还存在引起时空弯曲的特性,通常平直时空的闵可夫斯基矢量及其矢算已不适用。通常由曲线坐标,并推测相应度规张量特性所得到的爱因斯坦场方程,也仅能唯一地适用于引力问题,且不能演绎地证明。
只有建立了能反映相应时空弯曲特性的,时空可变系多线矢,及其矢算,才能演绎矢算地导出包括非惯性牵引运动系电动力学的各方程。
进而还能形成能统一表达、研讨价还价种自然力的统一场论。
由此形成的相对论的发展,就能全面用于研讨包括实物粒子、声子、光
子、电磁场,等等各种物质形态,各种速度(包括光速)的,的运动规律。
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GMT+8, 2024-12-15 04:54
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