§ 78. Исторические замечания
Влияние вещества на электрическое и магнитное поля было установлено М. Фарадеем. Многочисленные опыты, устанавливающие влияние среды на электрические явления (электростатическую индукцию), изложены Фарадеем в 11-й серии его «Экспериментальных исследований» (1837). В частности, он установил влияние диэлектрической прослойки на емкость сферического конденсатора. Им введены термины «диэлектрик», «диэлектрическая константа». Исследование влияния среды на поле привело Фарадея к формулировке принципа близкодействия, лежащего в основе современного учения о поле. Фарадей открыл влияние вещества на магнитное поле (1845) и установил существование диамагнитных и парамагнитных тел (термины предложены Фарадеем). Названия «магнитная проницаемость», «магнитная восприимчивость» предложены Томсоном (Кельвином).
Первые исследования свойств ферромагнетиков провел Александр Григорьевич Столетов и изложил в диссертации «Исследование о функции намагничения мягкого железа»Гистерезис ферромагнетиков был открыт в 1880 году Варбургом (1846—1931) и независимо от него в 1882 году Юингом (1855—1935).
В 1895 году Пьер Кюри (1859—1906) нашел, что диамагнетизм независим от температуры, а парамагнитная восприимчивость подчиняется закону
(частный случай закона Кюри — Вейса). Кюри открыл также фазовый переход из ферромагнитного состояния в парамагнитное.
Гистерезис для сегнетоэлектриков был открыт значительно позже. Свойства сегнетовой соли исследованы И. В. Курчатовым с сотрудниками. Свойства титаната бария были изучены Б. М. Вулом и И. М. Гольдманом (1945).
Первые теоретические работы по магнетикам, основанные на представлении о дальнодействии, принадлежат Пуассону (1845). Теорию Пуассона применил к диэлектрикам Моссотти. Клаузиус (1822—1888) развил эту теорию в своих работах.
Законы электрического тока были установлены экспериментально и обоснованы теоретически в 1826-1827 гг. Омом (1787—1854). Закон выделения теплоты током найден экспериментально в 1841 году Джоулем (1818—1889) и более точно исследован академиком Э. X. Ленцом.
Максвелл в своих работах опирался на идеи Фарадея о близкодействии и на математическую теорию Пуассона, Моссотти и других. Вместо сил Максвелл ввел соответствующие напряженности
и индукции
Максвелл открыл ток смещения, в результате чего уравнение (75.01) для магнитного поля приняло форму, симметричную уравнению электромагнитной индукции (75.02).
В уравнениях Максвелла для электромагнитного поля вещество характеризуется суммарным образом при помощи определяемых из опыта величин
. При этом оставалось неясным, почему поле в веществе характеризуется не двумя напряженностями, как в вакууме, а четырьмя векторами
Неясной была также природа коэффициентов
характеризующих вещество.
Крупным шагом в развитии учения об электромагнитном поле явилась электронная теория Лоренца (§ 24). Эта теория позволила понять (по крайней мере в принципе) электромагнитные свойства вещества с микроскопической точки зрения и выяснила природу макроскопических величин как усредненных микроскопических напряженностей, а также величин
как смешанных величин, зависящих не только от поля, но и от вещества.