
electrodynamic
electricity
【計】 telewriting
【化】 electricity
【醫】 Elec.; electricity; electro-; galvano-
mechanics
【化】 mechanics
【醫】 mechanics
電力學(Electrodynamics)是研究電荷、電場、磁場及其相互作用規律的學科,屬于電磁學的重要分支。它從宏觀和微觀角度探讨電磁現象,核心理論包括庫侖定律、安培環路定理、法拉第電磁感應定律以及麥克斯韋方程組構成的經典電磁理論體系。
核心理論框架
麥克斯韋方程組是電力學的數學基礎,包含四個偏微分方程:
$$ begin{aligned}
abla cdot mathbf{E} &= frac{rho}{epsilon_0}
abla cdot mathbf{B} &= 0
abla times mathbf{E} &= -frac{partial mathbf{B}}{partial t}
abla times mathbf{B} &= mu_0mathbf{J} + mu_0epsilon_0frac{partial mathbf{E}}{partial t}
end{aligned}
$$
該方程組揭示了時變電場與磁場的耦合關系,預測了電磁波的存在(來源:《中國大百科全書》物理學卷)。
應用領域
學科發展
20世紀量子電動力學的建立完善了微觀電磁相互作用理論,Schwinger-Tomonaga-Feynman提出的重整化方法解決了發散困難(參考:Physical Review期刊1950年刊)。當前該學科在新能源開發、太赫茲技術等領域持續突破(來源:Nature Energy 2023年度報告)。
電力學是研究電能生産、傳輸、分配、轉換及應用的綜合性學科,其核心内容可概括為以下三方面:
電力學以工程數學、電路學、電子學和電磁學為理論基礎,重點關注大電流(強電)和高功率電路的特性。其核心公式包括功率計算: $$ P = frac{W}{t} $$ 其中$P$為功率(瓦特),$W$為能量(焦耳),$t$為時間(秒)。電能常用瓦時(Wh)表示,1瓦時=3600焦耳。
• 電能可高效轉換為熱能、光能、機械能
• 支持遠距離傳輸,但存在輸電損耗與電壓等級平衡問題
• 現代電力系統需兼顧發電、供電、用電的實時平衡
注:不同文獻對"電力學"的界定存在差異,部分資料将其與"電氣工程"或"電力電子技術"概念交叉使用,建議結合具體語境理解。
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