Cтраница 4
![]() |
Круглый волновод. [46] |
Сплошной линией на рис. 1.1 а обозначено электрическое поле волны Я0ь наиболее перспективной волны круглого волновода. [47]
Следует заметить, что по своему действию электрическое поле волны неэквивалентно магнитному полю. Например, известно, что почернение фотопластинки под влиянием света лро-исходит. Однако учитывая, что объемные плотности энергии электрических и магнитных полей волны равны, всегда можно действие волны характеризовать энергетическими величинами. [48]
Прием радиоволн основан на том, что электрическое поле пришедшей волны наводит в приемной антенне эдс, которая возбуждает в ней колебания токов высокой частоты. [49]
При вынужденных колебаниях электронов вещества под действием электрического поля волны их движение, создающее поляризованность, вообще говоря, происходит с отставанием по фазе от колебаний напряженности электрического поля. Это запаздывание по фазе в формуле (2.12) проявляется в том, что восприимчивость х ( ы) - комплексная величина. [50]
Поляризация электромагнитных волн определяется поведением вектора напряженности электрического поля волны, который всегда перпендикулярен лучу. При линейной поляризации конец вектора напряженности с началом на луче в фиксированный момент времени при перемещении по лучу описывает синусоиду на плоскости, в которой лежат луч и вектор напряженности. Эта плоскость называется плоскостью колебаний вектора напряженности электрического поля. Плоскостью поляризации называется плоскость ( в которой колеблется вектор магнитной индукции волны), перпендикулярная плоскости колебаний вектора напряженности электрического ПОЛЯ. [51]
Разумеется, заряженные частицы получают энергию от электрического поля волны, которое направлено по ОХ. Однако постоянное магнитное поле поворачивает вектор скорости. В результате его ж-компонента остается фиксированной ( vx cj / fc), в то время как у-компонента непрерывно возрастает. [52]
На рис. 6 показана коллоидная частица в электрическом поле волны. Поскольку мы предположили, что размеры частицы малы по сравнению с длиной волны падающего света К, можно считать, что в любой момент частица находится в однородном в пространстве, но переменном во времени электрическом поле. Как известно, дисперсные системы с частицами меньше 0 1 л являются как раз коллоидными системами, так что рассматриваемая область охватывает частицы коллоидной степени дисперсности. [53]
При взаимодействии света с веществом главную роль играет электрическое поле волны. Воздействием магнитного поля на среду обычно можно пренебречь. [54]
На рис. 5.XI приведены кривые распределения амплитуд напряженности электрического поля волн, излучаемых в направлениях р и р, а также результирующей волны. [55]
![]() |
Угловое распреде. [56] |
Электромагнитная волна в вакууме является поперечной: вектор напряженности электрического поля волны, как это видно из приведенных выше рассуждений дикулярен направлению распространения волны. Проведем через точку наблюдения Р на рис. 14.6 сферу с центром в начале координат, около которого вдоль оси z совершает колебания излучающий заряд. Проведем на ней параллели и меридианы. Тогда вектор Е поля волны направлен по касательной к меридиану, а вектор В перпендикулярен вектору Е и направлен по касательной к параллели. Чтобы убедиться в этом, рассмотрим подробнее взаимосвязь электрического и магнитного полей в бегущей волне. Эти поля после нзлу-чения волны уже не связаны с источ-никои. [57]
Давление электромагнитных волн объясняется тем, что под действием электрического поля волны заряженные частицы вещества начинают упорядоченно двигаться и подвергаются со стороны магнитного поля волны действию сил Лоренца. Однако значение этого давления ничтожно. Опыты Лебедева имели огромное значение для утверждения выводов теории Максвелла о том, что свет представляет собой электромагнитные волны. [58]
Уравнение ( 1) определяет распространение вдоль линии энергии электрического поля волны, а уравнение ( 2) - магнитного поля. Из уравнения следует, что колебания тока и напряжения в бегущей волне совпадают по фазам. Электрическое поле сосредоточено между проводами линии напряженности электрического поля Е, через полволны изменяют направление. [59]
Согласно уравнению ( 3.16 а) направления векторов напряженности электрического поля волны и электрического тока совпадают. [60]