電磁気学
電気 ・ 磁性【
静電気学】
電荷 ・ クーロンの法則 ・ 電場 ・ 電束 ・ ガウスの法則 ・ 電位 ・ 静電誘導 ・ 電気双極子 ・ 分極電荷密度
【
静磁気学】
アンペールの法則 ・ 電流 ・ 磁場 ・ 磁化 ・ 磁束 ・ ビオ・サバールの法則 ・ 磁気モーメント ・ ガウスの法則 (磁性)
【
電気力学】
自由空間 ・ ローレンツ力 ・ 起電力 ・ 電磁誘導 ・ ファラデーの法則 ・ レンツの法則 ・ 変位電流 ・ マクスウェルの方程式 ・ 電磁場 ・ 電磁波 ・ リエナール・ヴィーヘルト・ポテンシャル ・ マクスウェル・テンソル ・ 渦電流
【
電気回路】
電気伝導 ・ 電気抵抗 ・ 静電容量 ・ インダクタンス ・ インピーダンス ・ 共鳴空洞 ・ 導波管
【
共変定式】
電磁テンソル ・ 電磁圧力エネルギーテンソル ・ 電荷・電流密度 ・ 電磁ポテンシャル
【科学者】
アンペール ・ クーロン ・ ファラデー ・ ガウス ・ ヘヴィサイド ・ ヘンリー ・ ヘルツ ・ ローレンツ ・ マクスウェル ・ テスラ ・ ボルタ ・ ヴェーバー ・ エルステッド
電気(でんき、英: Electricity)とは、電荷の移動や相互作用によって発生するさまざまな物理現象の総称である。それには、雷、静電気といった容易に認識可能な現象も数多くあるが、電磁場や電磁誘導といったあまり日常的になじみのない概念も含まれる。
電気に関する現象は古くから研究されてきたが、科学としての進歩が見られるのは17世紀および18世紀になってからである。しかし電気を実用化できたのはさらに後のことで、産業や日常生活で使われるようになったのは19世紀後半だった。その後急速な電気テクノロジーの発展により、産業や社会が大きく変化することになった。電気のエネルギー源としての並外れた多才さにより、交通機関の動力源、空気調和、照明、などほとんど無制限の用途が生まれた。商用電源は現代産業社会の根幹であり、今後も当分の間はその位置に留まると見られている。また、多様な特性から電気通信、コンピュータなどが開発され、広く普及している。
目次
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出典:wikipedia
2012/05/20 20:06
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