бағыты сол бұранда ережесімен анықталады. Магнит индукциясы {\displaystyle {\frac {\Delta B}{\Delta t}}<0} көмігенде {\displaystyle {\vec {E}}} кернеулік векторының бағыты оң бұранда ережесімен анықталады (3.1, ә-сурет). Магнит индукдиясы {\displaystyle {\frac {\Delta B}{\Delta t}}>0} артса, құйынды электр өрісі {\displaystyle {\vec {E}}} кернеулік векторының Сонымен, электр өрісін электр зарядтары және айнымалы магнит өрісі тудырады. Ал магнит өрісін тек қозғалыстағы зарядталған бөлшектер ғана тудыратыны белгілі. Магниттік зарядтар жоқ деген пікір — Максвелл идеяларының бірі. Табиғаттың үйлесімділік пен симметриялық қасиеттері осы жерде сақталмай тұрған сияқты. Айнымалы электр өрісі өз кезегінде не себепті магнит өрісін тудыратын кері процесті жүзеге асыра алмайды? Магнит индукдиясы {\displaystyle {\frac {\Delta B}{\Delta t}}>0} артса, құйынды электр өрісі {\displaystyle {\vec {E}}} кернеулік векторының бағыты сол бұранда ережесімен анықталады. Магнит индукциясы {\displaystyle {\frac {\Delta B}{\Delta t}}<0} көмігенде {\displaystyle {\vec {E}}} кернеулік векторының бағыты оң бұранда ережесімен анықталады (3.1, ә-сурет). Сонымен, электр өрісін электр зарядтары және айнымалы магнит өрісі тудырады. Ал магнит өрісін тек қозғалыстағы зарядталған бөлшектер ғана тудыратыны белгілі. Магниттік зарядтар жоқ деген пікір — Максвелл идеяларының бірі. Табиғаттың үйлесімділік пен симметриялық қасиеттері осы жерде сақталмай тұрған сияқты. Айнымалы электр өрісі өз кезегінде не себепті магнит өрісін тудыратын кері процесті жүзеге асыра алмайды? Электр өрісі өзгергенде айнымалы магнит өрісінің пайда болуы
Максвелл ғылыми көрегенділікпен бұндай процестің табиғатта бар екеніне кәміл сенді. Бұл тұжырымға ол Ампер заңын жинақтап, қорытындылау мақсатында жүргізген зерттеу жұмыстарынан соң келді. Ампер заңының тек тұрақты және тұйықталған ток жүретін өткізгіштердің арасындағы өзара әрекеттесу күші үшін тағайындалғанын анықтаған Максвелл мынадай мәселе қойды: өткізгіште тұйықталмаған және айнымалы ток импулъсі туатын жағдайда бұл заң орындала ма? Максвелл диэлектрикпен толтырылған конденсатордың астарларын өткізгіш арқылы қосқанда байқалатын разрядты зерттеген (3.2-сурет).
Разряд кезінде, аз уақыт аралығында, өткізгіш бойымен {\displaystyle C} астардан {\displaystyle D} астарға қарай бағытталған өткізгіштік ток айнымалы магнит өрісін туғызады. Өткізгіштік ток конденсатор астарларының арасында үзіліп қалады. Бірақ астарлардың арасындағы диэлектрикте магнит өрісінің пайда болатыны анықталған. Осы айнымалы магнит өрісін ығысу тогы деп аталатын уақыт бойынша өзгеретін электр өрісі тудырады деген болжамды алғаш рет Максвелл айтты. Сонымен, Максвеллдің пікірінше, айнымалы электр өрісі әрқашан айнымалы магнит өрісін тудырады.