1.磁通量:仿照第一章中引入電通量的辦法,規定通過一個曲面S的磁感應通量(簡稱磁通量)為:

,θ為磁感應強度B與面元dS的法線矢量n之間的夾角,dS=ndS為面元矢量。
根據上式,在MKSA單位制中磁感應通量

的單位是特斯拉·米2,也稱作韋伯。磁感應通量也可理解為磁感應線的數目。磁感應強度B就是通過單位垂直面積磁感應線數目,即磁感應線的數密度。
由于磁感應線是無始無終的閉合線,所以通過任意閉合曲面S的磁通量恒等于0,即:

,這個結論叫做磁場的"高斯定理"。與電場的高斯定律相比較,可知自然界中沒有與電荷相對應的“磁荷”(或叫單獨的磁極)存在。但是1931年英國物理學家狄拉克曾從理論上預言,可能存在磁單極子(Magnetic monopole),并且磁單極子的磁荷同電荷一樣也是量子化的。近幾十年來,從月球巖石到深海沉積物,從高能加速器到宇宙射線,人們一直在捕捉磁單極子的蹤跡。然而迄今為止,人們還沒有發現可以確定磁單極子存在的實驗證據。如果實驗上找到了磁單極子,那么不僅磁場的高斯定律以至整個電磁理論都將作重大修改,而且將深刻影響有關基本粒子的構造、相互作用的“大統一理論”、宇宙的演化等重大理論問題。