che писал(а):che писал(а):
паровоз взаимодействует с вагоном путем через посредство обмена фотонами между атомами, составляющими механизм сцепки
Выбор объекта конечно шуточный. И с высказыванием можно не согласиться, но отсутствие чувства юмора и специфические (скажем так) представления о действительности не отменяют элементарных приличий.
Так этот ответ меняет моё отношение к Вам. За юмор можно простить. Однако, Ваше преклонение перед квантовой электродинамикой не должно быть навязчивым.
Предлагаю "дуэль" . За классическую электродинамику - физику Максвелла-Лоренца к "барьеру" становлюсь я, за квантовую электродинамику - к барьеру вызывается che.
Судить, за одно учиться (поучать) будут участники форума, сведущие в теории классической и квантовой электродинамики.
Надеюсь, Вы не откажетесь.
Вот мой первый выпад:
Классическая электродинамика Максвелла-Лоренца построена на ЗАКОНАХ ПРИРОДЫ.
Квантовая электродинамика - это БЕЗЗАКОННАЯ
физика о взаимодействиях в природе. В Основе квантовой электродинамики НЕТ ЗАКОНОВ, построена на ГИПОТЕЗАХ.
Сравним.
Основные понятия, которыми оперирует классическая электродинамика, включают в себя: Электромагнитное поле – вид материи, фундаментальное физическое поле, взаимодействующее с электрически заряженными телами (зарядами), а также с телами (зарядами),
имеющими собственные дипольные и мультипольные электрические и магнитные моменты. Электромагнитное поле – это совокупность электрического и магнитного полей, которые в определённых условиях порождают друг друга, являются одной сущностью, формализуемой через тензор электромагнитного поля. Электромагнитное поле и его изменение, описывается в электродинамике в классическом приближении посредством системы уравнений Максвелла-Лоренца. При переходе от одной инерциальной системы отсчёта к другой, электрические и магнитные поля в новой системе отсчёта зависят от электрических и магнитных полей в старой системе отсчёта. Это ещё одна из причин, позволяющая рассматривать электрические и магнитные поля как проявления единого электромагнитного поля. Силовое действие электромагнитного поля на заряженные тела описывается в классическом приближении посредством силы Лоренца.
Уравнениями Максвелла-Лоренца в макроскопической электромагнитной теории, рассматривается движение не отдельных заряженных частиц, а условных электрических зарядов, изменяющихся непрерывно и состоящих из огромного количества других зарядов [11]. В физических и математических преобразованиях Лоренца рассматривается движение отдельных заряженных частиц – электронов в магнитном поле.
Электромагнитное поле – основной предмет изучения классической электродинамики, исторически разделяется на два поля [11]:
Электрическое поле – создаётся электрически заряженными телами, а также телами, имеющими собственные дипольные и мультипольные электрические и магнитные моменты. Электрические монопольные заряды и электрические дипольные заряды (двухполюсники) индуцируют (строят) электрические поля в окружающем пространстве из частиц вещества электромагнитного поля.
Магнитное поле – силовое поле, действующее на движущиеся электрические заряды и на тела, обладающие магнитным моментом, независимо от состояния их движения. Магнитное поле может создаваться током заряженных частиц или магнитными моментами дипольных электрических зарядов (спинами) атомов в постоянных магнитах.
Магнитное поле – создаётся движущимися заряженными телами, имеющими дипольный заряд (спин) и переменными электрическими полями. Магнитное поле оказывает влияние на движущиеся заряды и заряженные тела, имеющие дипольный электрический заряд (спин).
Основными уравнения [11], описывающими состояние электромагнитного поля и его взаимодействие с заряженными телами являются:
– ура
внения Максвелла [11], определяющие поведение свободного электромагнитного поля в вакууме и среде, а также генерацию поля источниками. Среди этих уравнений можно выделить:
–
закон Ампера — Максвелла — теорема о циркуляции магнитного поля с добавлением токов смещения, введённых Максвеллом, определяет генерацию магнитного поля движущимися зарядами и переменным электрическим полем.
–
теорема Гаусса (закон Гаусса) для электрического поля, определяющая генерацию электростатического поля зарядами.
–
закон замкнутости силовых линий магнитного поля – закон Гаусса для магнитного поля.–
закон индукции Фарадея, определяющий генерацию электрического поля переменным магнитным полем.
– выражение для силы Лоренца, определяющее силу, действующую на заряд, находящийся в электромагнитном поле.
–
закон Джоуля — Ленца, определяющий величину тепловых потерь в проводящей среде с конечной проводимостью, при наличии в ней электрического поля.
–
закон Кулона — в электростатике — закон, определяющий электрическое поле (напряжённость и/или потенциал) точечного заряда; также законом Кулона называется и сходная формула, определяющая электростатическое взаимодействие (силу или потенциальную энергию) двух точечных зарядов.
–
закон Био — Савара — в магнитостатике — основной закон, описывающий порождение магнитного поля током (аналогичен по своей роли в магнитостатике закону Кулона в электростатике).
–
закон Ампера, определяющий силу, действующую на элементарный ток, помещённый в магнитное поле.
–
теорема Пойнтинга, выражающая собой закон сохранения энергии в электродинамике.
–
закон сохранения заряда.