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전자기학
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== 전기동역학 == 전기동역학(Electrodynamics)은 운동하는 전하 또는 시각에 따라 변하는 전류가 만들어내는 전자기장과 전하, 전류의 상호작용을 기술하는 분야이다. 전기동역학에서의 운동 방정식은 로렌츠 힘(Lorentz Force)에 대한 관계식 [math( \vec{F} = q \left ( \vec{E} + \vec{v} \times \vec{B} \right ) )]이며, 장 방정식은 맥스웰 방정식(Maxwell's Equation) [math( \nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{{\varepsilon}_{0}} , \nabla \times \vec{E} = - \! \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} , \nabla \cdot \vec{B} = 0 , \nabla \times \vec{B} = {\varepsilon}_{0} {\mu}_{0} \! \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} + {\mu}_{0} \vec{J} )]이다. 전기동역학의 핵심은 이 방정식들을 가지고 전자기적 상호작용을 기술하는 것이며, 상호작용의 각 구성요소들은 서로서로 특별한 관계를 가지고 있다. 이는 장이 물체의 운동을 결정하고, 다시 물체가 장을 결정하는 것을 나타낸다.
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== 전기동역학 == 전기동역학(Electrodynamics)은 운동하는 전하 또는 시각에 따라 변하는 전류가 만들어내는 전자기장과 전하, 전류의 상호작용을 기술하는 분야이다. 전기동역학에서의 운동 방정식은 로렌츠 힘(Lorentz Force)에 대한 관계식 [math( \vec{F} = q \left ( \vec{E} + \vec{v} \times \vec{B} \right ) )]이며, 장 방정식은 맥스웰 방정식(Maxwell's Equation) [math( \nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{{\varepsilon}_{0}} , \nabla \times \vec{E} = - \! \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} , \nabla \cdot \vec{B} = 0 , \nabla \times \vec{B} = {\varepsilon}_{0} {\mu}_{0} \! \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} + {\mu}_{0} \vec{J} )]이다. 전기동역학의 핵심은 이 방정식들을 가지고 전자기적 상호작용을 기술하는 것이며, 상호작용의 각 구성요소들은 서로서로 특별한 관계를 가지고 있다. 이는 장이 물체의 운동을 결정하고, 다시 물체가 장을 결정하는 것을 나타낸다.
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