電磁場計算機

Maxwellの方程式と電場・磁場の可視化

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これは何?

🎯 シミュレーターのヒント

📚 用語集

Coulombs Law
2 つの点電荷間の力は、それらの電荷の積に比例し、それらの間の距離の 2 乗に反比例します。
Amperes Law
循環磁場は、電流と変化する電場によって生成されます。
Faradays Law
ループを通る磁束の変化により、ループ内に起電力 (電圧) が誘導されます。
Gauss Law
閉じた表面を通る総電束は、囲まれた電荷に比例します。
Maxwell Equations
電場と磁場がどのように生成され、電荷、電流、および場自体の変化によって変化するかを説明する 4 つの基本方程式。
Electric Field
他の電荷に力を及ぼす電荷の周囲のベクトル場。メートルあたりのボルト (V/m) で測定されます。
Magnetic Field
電荷の移動または電場の変化によって生成されるベクトル場。テスラ (T) で測定されます。
Electromagnetic Wave
光の速度で伝わる振動する電場と磁場の自己伝播波。

🏆 主要人物

James Clerk Maxwell (1865)

電気、磁気、光を 4 つの方程式に統合 - 物理学における最大の成果の 1 つ

Charles-Augustin de Coulomb (1785)

帯電した物体間の静電力を数値化

Andre-Marie Ampere (1820)

電流と磁場の関係を確立

Michael Faraday (1831)

電磁誘導を発見し、力線の概念を導入

Heinrich Hertz (1887)

マクスウェルが予言した電磁波の存在を初めて実験的に証明した

💬 学習者へ

電磁場はあらゆる場所に存在します。目にする光、使用する電話信号、体内のすべての原子を結合する力などです。 150 年以上前に書かれたマクスウェルの 4 つの方程式は、今でもすべての現代の電気工学、電気通信、光学の基礎となっています。これらの目に見えない力を理解することは、現実の最も深い層の 1 つを理解することを意味します。

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