42
Глава 1.
Таблица 1.1
Величина
|
Название единицы
|
Обозначение
|
Единица измерения в МКСА*
|
Единица
измерения
в МКС
|
Электрические величины
|
Работа и энергия
|
Джоуль
|
Дж
|
м²·кгс~²
|
кг· м²·с~²
|
Мощность
|
Ватт
|
Вт
|
м²·кгс-³
|
кг· м²·с~³
|
Количество электричества (электричекий заряд)
|
Кулон
|
Кл
|
Ас
|
кгс"¹
|
Сила тока
|
Ампер | А | А кгс-²
|
Поток электрического смещения (индукции)
|
Кулон
|
Кл
|
Ас
|
кг· с"¹
|
Электрическое смещение (индукция)
|
Кулон на квадратный метр
|
Клм²
|
А·с·м"²
|
кг· м²·с"²
|
Напряжение, разность потенциалов, электродвижущая сила
|
Вольт
|
В
|
м²·кгА-¹·с-³
|
м ²·с-
|
Электроемкость
|
Фарада
|
Ф
|
А·с4·м-²· кг-
|
кгм"²
|
Электрический момент
|
—
|
Кл м
|
Ас м
|
кгмс¹
|
Вектор поляризации (поляризованность)
|
—
|
Кл м²
|
А см²
|
кг·м^·с"¹
|
Электрическая проницаемость
|
Фарада на метр
|
Фм¹
|
Ас4·м¯³кг¹
|
кгм ¯³
|
Напряженность электрического поля
|
Вольт на метр
|
Вм¹
|
м·кгА¹с³
|
м·с¹
|
Электрическое сопротивление
|
Ом
|
Ом
|
м²·кгА²·с³
|
кг ¹м²·с
|
Удельное электрическое сопротивление
|
—
|
Омм
|
м³·кгА²с³
|
кг· м³·с¯²
|
Удельная электрическая проводимость проводимость
|
—
|
Ом¹м¹
|
А²·с³·м³·кг¹
|
кг¹· м¯³·с²
|
Подвижность ионов
м²·В¹·с¹ | Ас²·кг¹
|
Что такое электричество?
43
Магнитные величины
|
Магнитный поток
|
Вебер
|
Вб
|
м³·кг А¹·с²
|
м²
|
Магнитная индукция
|
Тесла
|
Тл
|
кг· А¹с²
|
мВ ·мс¹
|
Магнитный момент
|
—
|
Ам²
|
А· м²
|
кг· м²·с¯²
|
Вектор интенсивности намагничения (намагниченность)
|
—
|
А.м¹
|
А·м¹
|
кг· м¹с¯²
|
Индуктивность и взаимная индуктивность
|
Генри
|
Гн
|
м²·кгА¹ ·с²
|
кг¹м²·с²
|
Магнитная проницаемость
|
Генри на метр
|
Гнм¹
|
мкгА² с²
|
кг¹мс²
|
Напряженность магнитного поля
|
Ампер на метр
|
А·м¹
|
А·м¹
|
кг·м¹· с¯²
|
Магнитодвижущая сила
|
Ампер или Ампервиток
|
А или Ав
|
А
|
кгс¯²
|
Магнитное сопротивление
|
—
|
АВб¹
или
АВВб¹
|
А²·с ²·м²·кг1
|
кг· м¯²·с¯²
|
*По данным Справочника по физике для инженеров и студентов вузов. М., Наука, 1971 [30, с. 892-909].
Выводы
1. Представления об электричестве и магнетизме сопровождают всю историю естествознания с древнейших времен, но настоящее развитие науки об электричестве и электромагнитных явлениях началось только в 17 веке, а теоретическое и экспериментальное обоснование эта область науки получила только в 19 столетии, когда к изучению электромагнитных явлений подключилось множество европейских и американских исследователей. Основным теоретическим трудом, подводящим итоги достигнутому, явился «Трактат об электричестве и магнетизме», разработанный Дж.К.Максвеллом и изданный в 1873 г. Полученные результаты, обобщающие труды многих исследователей того времени, явились теоретической основой всех известных на сегодня электромагнитных явлений и получили всестороннюю проверку практикой.
2. Парадоксы и трудности решения некоторых задач электродинамики связаны с несовершенством уравнений электромагнитного поля, базирующихся на модели идеализированного (невязкого и
|