jast321И для электрического поля, и для магнитного поля есть
две характеристики:
напряженность (
![$\vec{E}$ $\vec{E}$](https://dxdy-01.korotkov.co.uk/f/c/9/a/c9a4204731f131db392ea40cbf3e985e82.png)
- напряженность электрического поля,
![$\vec{H}$ $\vec{H}$](https://dxdy-03.korotkov.co.uk/f/e/c/e/ece5d5847108868bb6e7d46cfa16a14d82.png)
- напряженность магнитного поля) и
индукция (
![$\vec{D}$ $\vec{D}$](https://dxdy-02.korotkov.co.uk/f/1/e/4/1e45a59774210fe3ab66bee1b0bf78a382.png)
- индукция электрического поля,
![$\vec{B}$ $\vec{B}$](https://dxdy-04.korotkov.co.uk/f/3/b/8/3b8d153ce25d83c9b50fc0ea4c77799182.png)
- индукция магнитного поля).
Они довольно симметричны:
1. Для изотропных линейных сред и
![$\vec{B} = \mu \mu_0 \vec{H}$ $\vec{B} = \mu \mu_0 \vec{H}$](https://dxdy-02.korotkov.co.uk/f/1/b/e/1be5a7200bacfe779994f5ab62a33f4a82.png)
, и
![$\vec{D} = \varepsilon \varepsilon_0 \vec{E}$ $\vec{D} = \varepsilon \varepsilon_0 \vec{E}$](https://dxdy-02.korotkov.co.uk/f/d/f/f/dff464534c56495a7aa4f412b00a651382.png)
2. Если на разделе сред нет поверхностных зарядов, и не течёт поверхностный ток, то
2.1. Нормальные компоненты
индукций непрерывны.
2.2. Тангенциальные компоненты
напряженностей непрерывны.
Но есть некая асимметрия, которая иногда может запутать: т.н. "силовой характеристикой поля" являются:
а) напряженность электрического поля
![$\vec{E}$ $\vec{E}$](https://dxdy-01.korotkov.co.uk/f/c/9/a/c9a4204731f131db392ea40cbf3e985e82.png)
б) но магнитная индукция
![$\vec{B}$ $\vec{B}$](https://dxdy-04.korotkov.co.uk/f/3/b/8/3b8d153ce25d83c9b50fc0ea4c77799182.png)
в том смысле, что именно они входят в выражение для силы Лоренца, которая действует на движущейся заряд.
А теперь сформулируйте, пожалуйста, в чём заключается Ваш вопрос?