Кіріспе
Электромагнетизмдегі физикалық шама – электромагнетизмде орын ауыстыру тоғының тығыздығы, Максвелл теңдеулерінде кездесетін ∂'D'/∂t шамасы, ол "D" электр орын ауыстыру өрісінің өзгеру жылдамдығы арқылы анықталады. Орын ауыстыру тогының тығыздығы электр тогының тығыздығымен бірдей өлшем бірліктеріне ие және нақты ток сияқты магнит өрісінің көзі болып табылады. Дегенмен, ол қозғалмалы зарядтардың электр тогы емес, уақыт бойынша өзгеретін электр өрісі. Физикалық материалдарда (вакуумнан өзгеше) атомдармен байланысқан зарядтардың шағын қозғалысынан диэлектрлік поляризация деп аталатын қосымша пайда болады. Бұл идеяны Джеймс Клерк Максвелл 1861 жылғы "Физикалық күш сызықтары туралы", III бөлімінде диэлектрлік ортадағы электр бөлшектерінің орын ауыстыруымен байланысты ұсынған. Максвелл Ампердің айналмалы заңындағы электр тогының мүшесіне орын ауыстыру тогын қосты. 1865 жылғы "Электромагниттік өрістің динамикалық теориясы" еңбегінде Максвелл Ампердің айналмалы заңының осы түзетілген түрін электромагниттік толқын теңдеуін шығару үшін пайдаланды. Бұл туынды қазір физикадағы маңызды тарихи кезең ретінде қабылданады, себебі ол электр, магнетизм және оптиканы біртұтас теорияға біріктірді. Орын ауыстыру тогының мүшесі қазір Максвелл теңдеулерін толықтыратын маңызды қосымша ретінде қарастырылады және көптеген құбылыстарды, әсіресе электромагниттік толқындардың болуын түсіндіруге қажет.
In electromagnetism, displacement current density is the quantity ∂'D'/∂t appearing in Maxwell's equations that is defined in terms of the rate of change of 'D', the electric displacement field. Displacement current density has the same units as electric current density, and it is a source of the magnetic field just as actual current is. However it is not an electric current of moving charges, but a time varying electric field. In physical materials (as opposed to vacuum), there is also a contribution from the slight motion of charges bound in atoms, called dielectric polarization. The idea was conceived by James Clerk Maxwell in his 1861 paper On Physical Lines of Force, Part III in connection with the displacement of electric particles in a dielectric medium. Maxwell added displacement current to the electric current term in Ampère's circuital law. In his 1865 paper A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field Maxwell used this amended version of Ampère's circuital law to derive the electromagnetic wave equation. This derivation is now generally accepted as a historical landmark in physics by virtue of uniting electricity, magnetism and optics into one single unified theory. The displacement current term is now seen as a crucial addition that completed Maxwell's equations and is necessary to explain many phenomena, most particularly the existence of electromagnetic waves.
Қажеттілік
Ығысу тогының кейбір салдары одан әрі қарастырылады, олар тәжірибелік байқаулармен және электромагнетизм теориясының логикалық тұжырымдылығының қажеттіліктерімен сәйкес келеді.