Cтраница 1
Теория электромагнитных волн была подробно разработана гениальным Максвеллом за 20 лет до того, как Гертцу удалось наблюдать и измерить ( 1887 г.) первые электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн оказалась в точности равною скорости света V-300 000 километров в секунду. [1]
В теории электромагнитных волн используются такие понятия, как луч, фронт и поляризация волны. [2]
Хорошее изложение теории электромагнитных волн в изотропных и анизотропных средах дано также у Ландау и Лифшица [64], гл. Более элементарное, но ясное и детальное изложение теории плоских волн и их свойств имеется в книге Адлера, Чу и Фано [2], гл. [3]
Максвеллом была разработана теория электромагнитных волн. Было доказано, что не существует разницы между электромагнитными волнами, созданными электрическим и ли термическим путем. [4]
Распространение излучения описывается теорией электромагнитных волн в замагниченной плазме с учетом столкновений. [6]
Эти выводы лежат в основе теории электромагнитных волн, предложенной Максвеллом в 1865 г. На основании своих теоретических исследований он сделал вывод, что свет имеет электромагнитную природу. [7]
Система Максвелла ( 45) является основой теории электромагнитных волн и служит базой для всех радиотехнических расчетов, например для теории волноводов. Граничные и начальные условия для нее обычно задаются из физических соображений. [8]
В этом параграфе мы рассмотрим один из простейших вопросов теории электромагнитных волн - распространение плоских монохроматических волн в однородных диэлектриках. [9]
В этом параграфе мы рассмотрим один из простейших вопросов теории электромагнитных волн - распространение плоских монохроматических волн в однородных диэлектриках. [10]
Классическое преобразование Лоренца играет важную роль в специальной теории относительности и в теории электромагнитных волн, где а представляет собой скорость света. [11]
Второе важное свойство преобразования Фурье, часто используемое при решении интегральных уравнений, встречающихся в теории электромагнитных волн, описывается теоремой о свертке. [12]
Волновая теория света, развивавшаяся до сих пор как теория упругих колебаний в универсальной среде - эфире, была переформулирована в терминах теории электромагнитных волн. Несколько позже при исследовании катодных лучей был открыт электрон и получила развитие химическая теория ионов в связи с гипотезой об электролитической диссоциации. Общепринятым стало представление о том, что атомы являются системами, построенными из электронов и положительных ионов. Возникла, основанная на этом представлении, ветвь физики, называемая электронной теорией материи, программой которой явилось объяснение свойств материи с помощью законов электромагнитного поля. [13]
Если я в настоящем курсе излагаю учение о свете раньше учения об электричестве, то лишь по чисто внешним причинам; во-первых, за краткостью времени, предоставленного нам, мне не придется в настоящем курсе достаточно подробно изложить теорию электромагнитных волн, а также и атомных явлений, связанных с электрическим характером световых колебаний и объединенных в отделах науки, называемых электрооптикой и магнито-оптикой. В этой части курса мы будем рассматривай, главным образом лишь те явления и законы, которые вытекают из самой периодичности и волнообразности световых колебаний, независимо от того, что именно в них колеблется. [14]
В этой книге известный метод Винера - Хопфа, разработанный для решения определенного класса интегральных уравнений, применяется к решению краевых задач для дифференциальных уравнений в частных производных. Рассматриваются примеры из теории электромагнитных волн, акустики, гидродинамики, теории упругости и теории потенциала. В конце каждой главы приводится большое число упражнений и дополнительных результатов. [15]