Уравнения Максвелла, как метод математического описания явлений электромагнетизма

Содержание

Слайд 2

Оглавление Введение 1. Основная часть 1.1 Социально-исторический контекст 1.2 Научно-историческая ситуация

Оглавление

Введение
1. Основная часть
1.1 Социально-исторический контекст
1.2 Научно-историческая ситуация
2. Факты науки
3. Методология
3.1

Методология применения уравнений Максвелла в описании электромагнитных полей
3.2 Электромагнитные волны
3.3 Вектор Пойтинга
4. Практическое применение уравнений Максвелла
Заключение
Список используемой литературы
Слайд 3

Введение "- Что такое электричество? - спросил профессор. - Я знал,

Введение

"- Что такое электричество? - спросил профессор.
- Я знал, но забыл!

- ответил студент.
- Какая потеря, - воскликнул профессор. -
Один человек во всем мире знал, и тот забыл!"
Старый анекдот
Уравнения Максвелла – основополагающие уравнения для описания электромагнитных явлений.
Распространение электромагнитных волн в средах
Определение взаимодействия полей и порождающих их зарядов
Слайд 4

Методы описания электромагнитных полей Уравнения Максвелла Уравнение Лагранжа Векторные и скалярные потенциалы электромагнитных полей

Методы описания электромагнитных полей

Уравнения Максвелла
Уравнение Лагранжа
Векторные и скалярные потенциалы электромагнитных полей

Слайд 5

Объект исследования: электромагнетизм Предмет исследования: уравнения Максвелла, как метод его описания Аспект: методология

Объект исследования: электромагнетизм
Предмет исследования: уравнения Максвелла, как метод его описания
Аспект: методология

Слайд 6

Как оперируют ученые уравнениями Максвелла? Как их применяют в научном познании?

Как оперируют ученые уравнениями Максвелла? Как их применяют в научном познании?

Целью настоящей

работы является рассмотрение вариантов применения системы уравнений Максвелла в рамках методологии научного познания.
В достижении поставленной цели были решены следующие задачи:
Изучение хронологии накопления эмпирических знаний о природе явлений электричества и магнетизма (научно-историческая ситуация).
Рассмотрение взаимосвязи науки (ученых) и общества в формировании социального запроса на изучение явлений электричества и магнетизма и их внедрения в технику (социально-исторический контекст).
Изучение исторически сложившихся гипотез, выдвинутых учеными на всем протяжении формирования теории электричества и магнетизма.
Рассмотрение предпосылок формирования единой теории электромагнетизма (системы уравнений Максвелла).
Описание методологии уравнений Максвелла на примерах решения научных задач.
Слайд 7

Социально-исторический контекст Развитие электромагнетизма не порождалось не порождалось изначальным запросом общества

Социально-исторический контекст

Развитие электромагнетизма не порождалось не порождалось изначальным запросом общества на

создание различных промышленных и бытовых устройств.
Развитие науки происходит под влиянием практических потребностей, одной из которых является потребность производства.
Одним из способов формирования запросов общества является искусство.
Интенсивное развитие капитализма требовало тесного взаимодействия точного естествознания с производственной техникой.
Слайд 8

Научно-историческая ситуация Особенности Второй научной революции: переход от классической науки, ориентированной

Научно-историческая ситуация

Особенности Второй научной революции:
переход от классической науки, ориентированной в основном

на изучение механических и физических явлений, к дисциплинарно организованной науке.
изменения и в философских основаниях науки.
допущение возможности различных теоретических интерпретаций в физике.
появление принципиально новых, не имеющих места в классической науке, объектов исследования.
внедрение естествознания в непосредственную производительную силу
становление точных наук образцом специализированного знания
Слайд 9

Факты науки

Факты науки

Слайд 10

Методология Теоретический подход: ориентация на получение теоретической модели идеального предмета или

Методология

Теоретический подход: ориентация на получение теоретической модели идеального предмета или явления

с целью объяснения реально наблюдаемого явления и предсказания факторов его возникновения.
Практический подход: алгоритм действий, посредством которого можно достичь желаемой цели без пренебрежения истинными знаниями.
Эффективность теоретического метода проверяется практикой, которая направлена на решение научно-технических задач!
Слайд 11

Методология

Методология

 

Слайд 12

Практическое применение уравнений Максвелла Математическое описание электрических и магнитных полей, порождаемых

Практическое применение уравнений Максвелла

Математическое описание электрических и магнитных полей, порождаемых зарядами,

в пространстве и времени.
Системы с распределенными параметрами
Приборы СВЧ -техники и –электроники
Разработка метаматериалов
Исследование Земли и космоса
Слайд 13

Электромагнитное поле Трансформатор Миславского Максвелл Дж. К.

Электромагнитное поле

Трансформатор Миславского

Максвелл Дж. К.