Cтраница 1
Распространение электромагнитного поля сопровождается переносом электромагнитной энергии. [1]
Для распространения электромагнитного поля излучения внутри металла следует сделать те же оговорки, что и для диэлектрика. При очень большой частоте изменения поля, соответствующей частоте колебаний рентгеновых лучей и у-лучей радиоактивных веществ, свободные электроны не успеют сколько-нибудь заметно сместиться за время, пока колеблющееся поле Е изменит свое направление на противоположное. Для таких частот даже в металле е - И, и такое излучение должно распространяться в металле так же, как излучение более низкой частоты распространяется в диэлектрике. Действительно, рентгеновы лучи пронизывают большие толщи диэлектриков и металлов, распространяясь в них со скоростью, близкой к скорости с распространения света в вакууме. [2]
Для распространения электромагнитного поля излучения внутри металла следует сделать те же оговорки, что и для диэлектрика. При очень большой частоте изменения поля, соответствующей частоте колебаний рентгеновых лучей и у-лучей радиоактивных веществ, свободные электроны не успеют сколько-нибудь заметно сместиться за время, пока колеблющееся поле Е изменит свое направление на противоположное. Для таких частот даже в металле е - 1, и такое излучение должно распространяться в металле так же, как излучение более низкой частоты распространяется в диэлектрике. Действительно, рентгеновы лучи пронизывают большие толщи диэлектриков и металлов, распространяясь в них со скоростью, близкой к скорости с распространения света в вакууме. [3]
Для распространения электромагнитного поля излучения внутри металла следует сделать те же оговорки, что и для диэлектрика. При очень большой частоте изменения поля, соответствующей частоте колебаний рентгеновых лучей и у-лучей радиоактивных веществ, свободные электроны не успеют сколько-нибудь заметно сместиться за время, пока колеблющееся поле Е изменит свое направление на противоположное. Действительно, рентгеновы лучи пронизывают большие толщи диэлектриков и металлов, распространяясь в них со скоростью, близкой к скорости с распространения света в вакууме. [4]
Скорость распространения электромагнитного поля вдоль проводов однородных линий имеет конечное значение. [5]
Скорость распространения электромагнитного поля в вакууме всегда одна и та же и не зависит от равномерного и прямолинейного движения системы отсчета. [6]
Расчеты распространения электромагнитного поля в идеальном диэлектрике по методу сеток не всегда стабильны. [7]
Скорость распространения электромагнитного поля в пустоте составляет около 3 - Ю10 см / с, т.е. равна наивысшей достижимой в природе скорости - скорости света. [8]
При распространении электромагнитного поля одновременно с движением потока электромагнитной энергии происходит движение массы поля и количества движения. [9]
При распространении электромагнитного поля одновременно с движением потока электромагнитной энергии происходит движение массы поля и количества движения. [10]
При распространении электромагнитного поля происходит перенос энергии. [11]
Эти уравнения распространения электромагнитного поля в проводящей среде совпадают по типу с известным в математической физике уравнением теплопроводности. [12]
Знание условий распространения электромагнитного поля очень важно для определения опасных расстояний, на которых возможен несанкционированный доступ технических средств разведки к информации, содержащейся в перехватываемых сигналах. Если возможно, пространство, в пределах которого существует опасность перехвата, контролируется, чтобы исключить присутствие технических средств разведки. В иных случаях приходится принимать другие меры для защиты информации, переносимой электромагнитными полями, информативными для разведки. [13]
![]() |
Генерация членов высшего порядка. [14] |
Таким образом, распространение электромагнитного поля можно рассматривать как необратимый диффузионный процесс, аналогичный термодиффузии или квантовомеханической эволюции волновой функции. [15]