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칙이다. 닫힌곡면을 통과하는 알짜 자기선속은 영이라는 것을 나타낸다. 즉 닫힌 공간을 들어가는 자기력선의 수는 그 공간을 나오는 자기력선의 수와 같아야 한다는 것이며, 이것은 자기력선은 어떤 점에서도 시작하거나 끝날 수 없다는 것을 의미한다. 만약 그럴 수 있다면 그 지점에 고립된 자기 홀극이 존재한다는 것을 의미한다. 자연에서 자기 홀극이 관측된 적이 없다는 사실이 이 식을 증명하는 셈이다.
세 번째 식은 자기선속이 변하면 전기장을 만들 수 있다는 것을 나타내는 패러데이의 유도법칙이다. 이 법칙은 임의의 닫힌 경로를 따라 전기장을 선적분한 값인 기전력이 그 경로롤 둘러싸인 임의의 표면을 통과하는 자기선속의 변화율과 같다는 것이다. 패러데이의 법칙에서 나오는 결론 중 하나는 시간에 따라 변하는 자기장 내에 놓인 고리 도선 속에는 전류가 유도된다는 것이다.
네 번째 식은 앙페르-맥스웰 법칙이며, 변하는 전기장과 전류에 의해 자기장이 유도되는 것을 표현한 것이다. 임의의 닫힌 경로를 따라 자기장을 선적분한 것은 그 경로를 통과하는 알짜 전류에 를 곱한 것에다 그 경로로 둘러싸인 임의의 표면을 통과하는 전기선속의 시간 변화율에 를 곱한 것을 더한 것과 같다.
세 번째 식은 자기선속이 변하면 전기장을 만들 수 있다는 것을 나타내는 패러데이의 유도법칙이다. 이 법칙은 임의의 닫힌 경로를 따라 전기장을 선적분한 값인 기전력이 그 경로롤 둘러싸인 임의의 표면을 통과하는 자기선속의 변화율과 같다는 것이다. 패러데이의 법칙에서 나오는 결론 중 하나는 시간에 따라 변하는 자기장 내에 놓인 고리 도선 속에는 전류가 유도된다는 것이다.
네 번째 식은 앙페르-맥스웰 법칙이며, 변하는 전기장과 전류에 의해 자기장이 유도되는 것을 표현한 것이다. 임의의 닫힌 경로를 따라 자기장을 선적분한 것은 그 경로를 통과하는 알짜 전류에 를 곱한 것에다 그 경로로 둘러싸인 임의의 표면을 통과하는 전기선속의 시간 변화율에 를 곱한 것을 더한 것과 같다.
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