jast321И для электрического поля, и для магнитного поля есть
две характеристики:
напряженность (

- напряженность электрического поля,

- напряженность магнитного поля) и
индукция (

- индукция электрического поля,

- индукция магнитного поля).
Они довольно симметричны:
1. Для изотропных линейных сред и

, и

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

б) но магнитная индукция

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?