Теория - электромагнитная волна - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если у тебя прекрасная жена, офигительная любовница, крутая тачка, нет проблем с властями и налоговыми службами, а когда ты выходишь на улицу всегда светит солнце и прохожие тебе улыбаются - скажи НЕТ наркотикам. Законы Мерфи (еще...)

Теория - электромагнитная волна

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]

5 Идеализированное распределение электронной концентрации в ионосфере Земли. Кривые относятся к ожидаемым концентрациям в максимуме солнечной активности на умеренных широтах. Максимумы солнечной активности повторяются с периодом 11 лет, в последний раз они были в 1989 и 2000. Из работы ( Evans and Hagfors, 1968. [5]

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]



Страницы:      1    2