Cтраница 1
Мгновенные значения напряженности электрического магнитного полей могут быть найдены по общему правилу. [1]
Как зависит мгновенное значение напряженности E ( z, t) электрического поля от г в волне с правой круговой поляризацией. [2]
Чтобы измерить мгновенное значение напряженности электрического поля в световой волне, приемник должен был бы иметь время разрешения, которое мало по сравнению с периодом световых колебаний. [3]
При этом вектор мгновенного значения напряженности электрического поля записывается в виде e lm ( Eemt), где Е - комплексная амплитуда поля; для простоты записи комплексные амплитуды будут в дальнейшем писаться без точки над буквой. [4]
В каждой точке поля мгновенное значение напряженности электрического поля равно сумме ординат падающей и отраженной волн; мгновенное значение напряженности магнитного поля равно разности ординат падающей и отраженной волн. [5]
В каждой точке поля мгновенное значение напряженности электрического поля равно сумме ординат падающей и отраженной волн; мгновенное значение напряженности магнитного поля равно разности ординат падающей и отраженной волн. [6]
В каждой точке поля мгновенное значение напряженности электрического поля равно сумме ординат прямой и обратной волн; мгновенное значение напряженности магнитного поля равно разности ординат падающей и отраженной волн. [7]
В каждой точке поля мгновенное значение напряженности электрического поля равно сумме ординат падающей и отраженной волн; мгновенное значение напряженности магнитного поля равно разности ординат падающей и отраженной волн. [8]
Следовательно, для определения мгновенного значения напряженности электрического поля излучающего диполя в ближней зоне практически можно пользоваться формулами, вытекающими из закона Кулона. В свою очередь напряженность магнитного поля в ближней зоне излучателя ( см. формулу 19.37) обратно пропорциональна квадрату расстояния рассматриваемой точки до элемента тока и по фазе совпадает с током. [9]
Следовательно, для определения мгновенного значения напряженности электрического поля излучающего диполя в ближней зоне практически можно пользоваться формулами, вытекающими из закона Кулона. В свою очередь, напряженность магнитного поля в ближней зоне излучателя [ см. формулу (21.37) ] обратно пропорциональна квадрату расстояния рассматриваемой точки до элемента тока и по фазе совпадает с током. [10]
Следовательно, для определения мгновенного значения напряженности электрического поля излучающего диполя в ближней зоне практически можно пользоваться формулами, вытекающими из закона Кулона. [11]
Следовательно, для определения мгновенного значения напряженности электрического поля излучающего диполя в ближней зоне практически можно пользоваться формулами, вытекающими из закона Кулона. В свою очередь, напряженность магнитного поля в ближней зоне излучателя [ см. формулу (25.37) 1 обратно пропорциональна квадрату расстояния рассматриваемой точки до элемента тока и по фазе совпадает с током. [12]
Электромагнитные волны в металлическом полуограниченном теле. [13] |
На рис. 1 - 3 приведены графики мгновенных значений напряженностей магнитного и электрического полей в металле. Следует обратить внимание на то, что благодаря сильному затуханию графики Н и Е в металле имеют несинусоидальный характер, хотя во времени эти векторы изменяются синусоидально. [14]
Электромагнитные волны в металлическом полу-ограничеипом теле. [15] |