Elektrodynamik: eine Einführung
Gespeichert in:
1. Verfasser: | |
---|---|
Format: | Buch |
Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
Hallbergmoos
Pearson
[2018]
|
Ausgabe: | 4., aktualisierte Auflage |
Schriftenreihe: | Pearson Studium - Physik
|
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
Beschreibung: | 711 Seiten Illustrationen, Diagramme 24 cm x 17 cm |
ISBN: | 9783868943481 386894348X |
Internformat
MARC
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VORWORT 15
VORBEMERKUNGEN 17
VORWORT ZUR DEUTSCHEN AUSGABE 23
KAPITEL 1 VEKTORANALYSIS 27
1.1
VEKTORALGEBRA.............................................................................................
28
1.1.1
VEKTOROPERATIONEN........................................................................
28
1.1.2 VEKTORALGEBRA IN DER
KOMPONENTENFORM...................................... 31
1.1.3
DREIERPRODUKTE.............................................................................
35
1.1.4 ORTS-, VERSCHIEBUNGS-UND
VERBINDUNGSVEKTOREN........................ 36
1.1.5 WIE SICH VEKTOREN TRANSFORMIEREN
...............................................
38
1.2
DIFFERENTIALRECHNUNG..................................................................................
41
1.2.1 *GEWOEHNLICHE*
ABLEITUNGEN......................................................... 41
1.2.2
GRADIENT........................................................................................
41
1.2.3 DER OPERATOR V
.............................................................................
45
1.2.4 DIE DIVERGENZ
...............................................................................
46
1.2.5 DIE ROTATION................................. 48
1.2.6 PRODUKTREGELN
...........................................
49
1.2.7 ZWEITE
ABLEITUNGEN.....................................................................
51
1.3
INTEGRALRECHNUNG........................................................................................
54
1.3.1 LINIEN-, FLAECHEN-UND VOLUMENINTEGRALE
....................................
54
1.3.2 DER FUNDAMENTALSATZ DER
DIFFERENTIALRECHNUNG........................... 60
1.3.3 DER FUNDAMENTALSATZ FUER DEN GRADIENTEN
....................................
61
1.3.4 DER FUNDAMENTALSATZ FUER DIE
DIVERGENZ...................................... 63
1.3.5 DER FUNDAMENTALSATZ FUER DIE
ROTATION....................................... 66
1.3.6 PARTIELLE INTEGRATION
1.4 KRUMMLINIGE KOORDINATEN
.......................
71
1.4.1 SPHAERISCHE POLARKOORDINATEN
.......................................................
71
1.4.2
ZYLINDERKOORDINATEN....................................................................
76
1.5 DIE DIRAC*SCHE DELTAFUNKTION
.....................................................................
78
1.5.1 DIE DIVERGENZ VON R /R 2
................................................................. 78
1.5.2 DIE EINDIMENSIONALE DIRAC*SCHE DELTAFUNKTION
...........................
79
1.5.3 DIE DREIDIMENSIONALE DELTAFUNKTION
............................................
84
1.6 DIE THEORIE DER
VEKTORFELDER......................................................................
87
1.6.1 DAS HELMHOLTZ-THEOREM
...............................................................
87
1.6.2 POTENTIALE
.....................................................................................
87
KAPITEL 2 ELEKTROSTATIK
95
2.1 DAS ELEKTRISCHE
FELD....................................................................................
96
2.1.1 EINLEITUNG
.....................................................................................
96
2.1.2 DAS COULOMB*SCHE
GESETZ.............................................................. 97
2.1.3 DAS ELEKTRISCHE F ELD
......................................................................
98
2.1.4 KONTINUIERLICHE LADUNGSVERTEILUNGEN
.........................................
100
2.2 DIVERGENZ UND ROTATION ELEKTROSTATISCHER FELDER
......................................
104
2.2.1 FELDLINIEN, FLUSS UND GAUSS*SCHES GESETZ
....................................
104
2.2.2 DIE DIVERGENZ VON E
......................................................................
109
2.2.3 ANWENDUNGEN DES GAUSS SEHEN GESETZES
......................................
109
2.2.4 DIE ROTATION VON E
.......................................................................
116
2.3 DAS ELEKTRISCHE
POTENTIAL............................................................................
117
2.3.1 EINFUEHRUNG IN
POTENTIALE..............................................................
117
2.3.2 ANMERKUNGEN ZU POTENTIALEN
.......................................................
119
2.3.3 POISSON-GLEICHUNG UND LAPLACE-GLEICHUNG
......
.
......................... 124
2.3.4 DAS POTENTIAL EINER OERTLICH BEGRENZTEN LADUNGSVERTEILUNG
.........
124
2.3.5 RANDBEDINGUNGEN DER
ELEKTROSTATIK.............................................. 129
2.4 ARBEIT UND ENERGIE IN DER ELEKTROSTATIK
....................................................
132
2.4.1 DIE ZUR BEWEGUNG EINER LADUNG NOTWENDIGE ARBEIT
...................
132
2.4.2 DIE ENERGIE EINER GRUPPE VON PUNKTLADUNGEN
............................
133
2.4.3 DIE ENERGIE EINER KONTINUIERLICHEN LADUNGSVERTEILUNG
..............
135
2.4.4 ANMERKUNGEN ZUR ELEKTROSTATISCHEN ENERGIE
...............................
137
2.5 LEITER
...........................................................................................................
139
2.5.1 GRUNDLEGENDE EIGENSCHAFTEN
.......................................................
139
2.5.2 INDUZIERTE
LADUNGEN....................................................................
141
2.5.3 FLAECHENLADUNGEN UND DIE KRAFT AUF EINEN LEITER
.........................
145
2.5.4
KONDENSATOREN.............................................................................
147
KAPITEL 3 POTENTIALE 157
3.1
LAPLACE-GLEICHUNG.....................................................................................
158
3.1.1
EINLEITUNG.....................................................................................
158
3.1.2 DIE LAPLACE-GLEICHUNG IN EINER
DIMENSION.................................. 159
3.1.3 DIE LAPLACE-GLEICHUNG IN ZWEI DIMENSIONEN
...............................
160
3.1.4 DIE LAPLACE-GLEICHUNG IN DREI DIMENSIONEN
...............................
162
3.1.5 RANDBEDINGUNGEN UND EINDEUTIGKEITSSAETZE
.................................
164
3.1.6 LEITER UND DER ZWEITE EINDEUTIGKEITSSATZ
....................................
167
3.2 DIE METHODE DER
SPIEGELLADUNGEN............................................................
170
3.2.1 DAS KLASSISCHE PROBLEM DER SPIEGELLADUNG
.................................
170
3.2.2 INDUZIERTE
FLAECHENLADUNG............................................................
171
3.2.3 KRAFT UND
ENERGIE..........................................................................
172
3.2.4 ANDERE
SPIEGELLADUNGSPROBLEME.................................................
173
3.3 SEPARATION DER VARIABLEN
...........................................................................
176
3.3.1 KARTESISCHE
KOORDINATEN...............................................................
177
3.3.2 SPHAERISCHE
KOORDINATEN...............................................................
188
3.4
MULTIPOLENTWICKLUNG................................................................................
199
3.4.1 NAEHERUNGSWEISE POTENTIALE IN GROSSEN ENTFERNUNGEN
...................
199
3.4.2 MONOPOL-UND DIPOL-TERME
......................................................... 202
3.4.3 KOORDINATENURSPRUNG IN MULTIPOLENTWICKLUNGEN
.......................
205
3.4.4 DAS ELEKTRISCHE FELD EINES
DIPOLS................................................. 207
KAPITEL 4 ELEKTRISCHE FELDER IN MATERIE
219
4.1
POLARISATION................................................................................................
220
4.1.1 DIELEKTRIKA
....................................................................................
220
4.1.2 INDUZIERTE
DIPOLE..........................................................................
220
4.1.3 AUSRICHTUNG POLARER
MOLEKUELE...................................................... 223
4.1.4 POLARISATION
..................................................................................
226
4.2 DAS FELD EINES POLARISIERTEN
OBJEKTS......................................................... 227
4.2.1 GEBUNDENE LADUNGEN
..................................................................
227
4.2.2 PHYSIKALISCHE INTERPRETATION DER
POLARISATIONSLADUNGEN............. 231
4.2.3 DAS FELD IM INNEREN EINES
DIELEKTRIKUMS.............................. 234
4.3 DIE DIELEKTRISCHE
VERSCHIEBUNG.................................................................
236
4.3.1 DAS GAUSS*SCHE GESETZ IN DER ANWESENHEIT VON DIELEKTRIKA
........
236
4.3.2 EINE IRREFUEHRENDE PARALLELE
..........................................................
240
4.3.3
RANDBEDINGUNGEN.........................................................................
241
4.4 LINEARE
DIELEKTRIKA.....................................................................................
241
4.4.1 SUSZEPTIBILITAET, DIELEKTRIZITAETSKONSTANTE, DIELEKTRIZITAETSZAHL
......
241
4.4.2 RANDWERTPROBLEME BEI LINEAREN
DIELEKTRIKA................................ 248
4.4.3 ENERGIE IN DIELEKTRISCHEN SYSTEM EN
............................................
254
4.4.4 KRAEFTE AUF
DIELEKTRIKA....................................................................
260
KAPITEL 5 MAGNETOSTATIK 269
5.1 DIE LORENTZ-KRAFT
........................................................................................
270
5.1.1
MAGNETFELDER.................................................................................
270
5.1.2 MAGNETISCHE
KRAEFTE.......................................................................
272
5.1.3 STROEME
..........................................................................................
277
5.2 DAS BIOT-SAVART*SCHE
GESETZ.......................................................................
284
5.2.1 STATIONAERE STROEM
E.........................................................................
284
5.2.2 DAS MAGNETFELD EINES STATIONAEREN STROMS
....................................
285
5.3 DIVERGENZ UND ROTATION VON
B
..................................................................
291
5.3.1 GERADLINIGE
STROEME.......................................................................
291
5.3.2 DIVERGENZ UND ROTATION VON
B
...................................................... 293
5.3.3 DAS AMPERE*SCHE
GESETZ...............................................................
295
5.3.4 VERGLEICH ZWISCHEN MAGNETOSTATIK UND ELEKTROSTATIK
.................
304
5.4 MAGNETISCHES
VEKTORPOTENTIAL.....................................................................
307
5.4.1 DAS
VEKTORPOTENTIAL.......................................................................
307
5.4.2 MAGNETOSTATISCHE RANDBEDINGUNGEN
............................................
315
5.4.3 MULTIPOLENTWICKLUNG DES VEKTORPOTENTIALS
.................................
317
KAPITEL 6 MAGNETISCHE FELDER IN MATERIE
333
6.1 MAGNETISIERUNG
..........................................................................................
334
6.1.1 DIAMAGNETE, PARAMAGNETE UND FERROMAGNETE
..............................
334
6.1.2 DREHMOMENTE UND KRAEFTE AUF MAGNETISCHE DIPOLE
......................
334
6.1.3 EFFEKT EINES MAGNETFELDS AUF DIE UMLAUFBAHNEN IN A TOM EN
......
339
6.1.4
MAGNETISIERUNG.............................................................................
341
6.2 DAS FELD EINES MAGNETISIERTEN OBJEKTS
.....................................................
342
6.2.1 POLARISATIONSSTROEME
.....................................................................
342
6.2.2 PHYSIKALISCHE INTERPRETATION VON POLARISATIONSSTROEMEN
..............
346
6.2.3 DAS MAGNETISCHE FELD IM INNEREN VON M
ATERIE........................... 348
6.3 DAS MAGNETISCHE HILFSFELD H
.....................................................................
348
6.3.1 DAS AMPERE*SCHE GESETZ IN MAGNETISIERTEN MATERIALIEN
..............
348
6.3.2 EINE IRREFUEHRENDE PARALLELE
..........................................................
352
6.3.3 RANDBEDINGUNGEN
........................................................................
353
6.4 LINEARE UND NICHTLINEARE M EDIEN
.............................................................
354
6.4.1 MAGNETISCHE SUSZEPTIBILITAET UND
PERMEABILITAET........................... 354
6.4.2 FERROMAGNETISMUS
........................................................................
358
KAPITEL 7 ELEKTRODYNAMIK
367
7.1 ELEKTROMOTORISCHE
KRAFT.............................................................................
368
7.1.1 OHM*SCHES
GESETZ........................................................................
368
7.1.2 ELEKTROMOTORISCHE
KRAFT............................................................... 375
7.1.3 DYNAMISCHE ELEKTROMOTORISCHE KRAFT
..........................................
378
7.2 ELEKTROMAGNETISCHE
INDUKTION..................................................................
386
7.2.1 DAS FARADAY*SCHE GESETZ
.........
7.2.2 DAS INDUZIERTE ELEKTRISCHE FELD
....................................................
392
7.2.3
INDUKTIVITAET....................................................................................
398
7.2.4 ENERGIE IN
MAGNETFELDERN..............................................................
406
7.3 DIE MAXWELL*SCHEN GLEICHUNGEN
................................................................
411
7.3.1 DIE ELEKTRODYNAMIK VOR MAXWELL
.................................................
411
7.3.2 WIE MAXWELL DAS AMPERE*SCHE GESETZ
REPARIERTE........................ 413
7.3.3 DIE MAXWELL*SCHEN GLEICHUNGEN
..................................................
417
7.3.4 MAGNETISCHE LADUNG
.................................................................... 419
7.3.5 MAXWELL*SCHE GLEICHUNGEN IN MATERIE
.........................................
420
7.3.6
RANDBEDINGUNGEN.........................................................................
423
ZWISCHENAKT
KAPITEL 8 ERHALTUNGSSAETZE 439
8.1 LADUNG UND
ENERGIE....................................................................................
440
8.1.1 DIE
KONTINUITAETSGLEICHUNG............................................................
440
8.1.2 DER POYNTING*SCHE S A TZ
................................................................. 441
8.2 IM
PULS........................................................................................................
445
8.2.1 DAS DRITTE NEWTON*SCHE GESETZ IN DER
ELEKTRODYNAMIK................ 445
8.2.2 DER MAXWELL*SCHE SPANNUNGSTENSOR
............................................
446
8.2.3
IMPULSERHALTUNG............................................................................
451
8.2.4
DREHIMPULS....................................................................................
455
8.3 MAGNETISCHE KRAEFTE VERRICHTEN KEINE
ARBEIT.............................................. 459
KAPITEL 9 ELEKTROMAGNETISCHE WELLEN
469
9.1 WELLEN IN EINER DIMENSION
.........................................................................
470
9.1.1 DIE
WELLENGLEICHUNG....................................................................
470
9.1.2 SINUSFOERMIGE W
ELLEN....................................................................
473
9.1.3 RANDBEDINGUNGEN: REFLEXION UND TRANSMISSION
.........................
476
9.1.4 POLARISATION
9.2 ELEKTROMAGNETISCHE WELLEN IM
VAKUUM.................................................... 481
9.2.1 DIE WELLENGLEICHUNG FUER E UND B
................................................. 481
9.2.2 MONOCHROMATISCHE EBENE
WELLEN................................................. 483
9.2.3 ENERGIE UND IMPULS IN ELEKTROMAGNETISCHEN WELLEN
...................
486
9.3 ELEKTROMAGNETISCHE WELLEN IN
MATERIE...................................................... 490
9.3.1 AUSBREITUNG IN LINEAREN MEDIEN
..................................................
490
9.3.2 REFLEXION UND TRANSMISSION BEI SENKRECHTEM EINFALL
.................
491
9.3.3 REFLEXION UND TRANSMISSION BEI SCHRAEGEM EINFALL
......................
494
9.4 ABSORPTION UND
DISPERSION.......................................................................
500
9.4.1 ELEKTROMAGNETISCHE WELLEN IN
LEITERN......................................... 500
9.4.2 REFLEXION AN EINER LEITENDEN
OBERFLAECHE...................................... 504
9.4.3 DIE FREQUENZABHAENGIGKEIT DER DIELEKTRIZITAETSKONSTANTE
..............
506
9.5 GEFUEHRTE
WELLEN..........................................................................................
514
9.5.1 WELLENLEITER
...................................................
514
9.5.2 TE-WELLEN IN RECHTWINKLIGEN WELLENLEITERN
...............................
516
9.5.3 KOAXIALE UEBERTRAGUNGSLEITUNGEN
..................................................
520
KAPITEL 10 POTENTIALE UND FELDER
525
10.1 DER
POTENTIALFORMALISMUS..........................................................................
526
10.1.1 SKALARE UND
VEKTORPOTENTIALE.......................................................
526
10.1.2 EICHTRANSFORMATIONEN
.................
529
10.1.3 COULOMB-EICHUNG UND LORENZ-EICHUNG
.......................................
530
10.1.4 DIE LORENTZ-KRAFT IN POTENTIALFORM
...............................................
532
10.2 KONTINUIERLICHE
VERTEILUNGEN....................................................................
534
10.2.1 RETARDIERTE POTENTIALE
.................................................................. 534
10.2.2 DIE JEFIMENKO-GLEICHUNGEN
..........................................................
539
10.3
PUNKTLADUNGEN...........................................................................................
541
10.3.1
LIENARD-WIECHERT-POTENTIALE.........................................................
541
10.3.2 DIE FELDER EINER BEWEGTEN
PUNKTLADUNG...................................... 548
KAPITEL 11 STRAHLUNG 557
11.1
DIPOLSTRAHLUNG............................................................................................
558
11.1.1 WAS IST
STRAHLUNG?.........................................................................
558
11.1.2 ELEKTRISCHE DIPOLSTRAHLUNG
..........................................................
559
11.1.3 MAGNETISCHE
DIPOLSTRAHLUNG.........................................................
565
11.1.4 STRAHLUNG AUS EINER BELIEBIGEN QUELLE
.........................................
570
11.2
PUNKTLADUNGEN............................................................................................
575
11.2.1 ABGESTRAHLTE LEISTUNG EINER PUNKTLADUNG
....................................
575
11.2.2
STRAHLUNGSREAKTION.......................................................................
581
11.2.3 DIE PHYSIKALISCHE GRUNDLAGE DER
STRAHLUNGSREAKTION................... 586
KAPITEL 12 ELEKTRODYNAMIK UND RELATIVITAET
597
12.1 DIE SPEZIELLE
RELATIVITAETSTHEORIE.................................................................
598
12.1.1 DIE EINSTEIN*SCHEN
POSTULATE......................................................... 598
12.1.2 DIE GEOMETRIE DER
RELATIVITAETSTHEORIE........................................... 605
12.1.3 DIE
LORENTZ-TRANSFORMATIONEN......................................................
617
12.1.4 DIE STRUKTUR DER
RAUMZEIT............................................................ 624
12.2 RELATIVISTISCHE M
ECHANIK..........................................................................
632
12.2.1 EIGENZEIT UND
EIGENGESCHWINDIGKEIT........................................... 632
12.2.2 RELATIVISTISCHE ENERGIE UND RELATIVISTISCHER IMPULS
....................
635
12.2.3 RELATIVISTISCHE
KINEMATIK............................................................
638
12.2.4 RELATIVISTISCHE
DYNAMIK...............................................................
643
12.3 RELATIVISTISCHE
ELEKTRODYNAMIK.................................................................
651
12.3.1 MAGNETISMUS ALS RELATIVISTISCHES
PHAENOMEN................................ 651
12.3.2 WIE SICH FELDER TRANSFORMIEREN
....................................................
654
12.3.3 DER
FELDTENSOR...............................................................................
664
12.3.4 ELEKTRODYNAMIK IN TENSORNOTATION
.............................................. 667
12.3.5 RELATIVISTISCHE POTENTIALE
679
ANHANG A VEKTORANALYSIS IN KRUMMLINIGEN KOORDINATEN
A.L
EINFUEHRUNG...................................................................................................
679
A.2
SCHREIBWEISEN.............................................................................................
679
A.3 GRADIENT
......................................................................................................
680
A.4
DIVERGENZ.....................................................................................................
681
A.5
ROTATION........................................................................................................
684
A.6
LAPLACE-OPERATOR..........................................................................................
686
ANHANG B DAS HELMHOLTZ-THEOREM
687
ANHANG C EINHEITEN
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INDEX
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