Die Maxwellschen Gleichungen

Slides:



Advertisements
Ähnliche Präsentationen
I. Elektrostatik I.1. Elektrische Ladung
Advertisements

Strahlungsarten Strahlung zur Beugung mit Auflösung atomarer Abstände und ihre Wechselwirkung mit Materie.
Induktion im bewegten Leiter
17. Februar 2009 Induktion Spule Alexander Geers.
S N VI. Quasistationäre Felder
Ein Effekt der Induktion
Elektrische Spannungen über Kondensator, Spule und Widerstand
Induktion bei Änderung des magnetischen Flusses
Wirbelfelder.
Arbeit, Energie.
Einführung in die Physik für LAK
Elektrischer Strom und Magnetfeld
Energie zum Aufbau elektromagnetischer Felder
Energie zum Aufbau elektromagnetischer Felder
Elektrische Spannungen über Kondensator, Spule und Widerstand
Elektrische Spannungen über Kondensator, Spule und Widerstand
Induktivität einer Spule
Inhalt Erzeugung von elektrischer Spannung durch Induktion bei Änderung Der Fläche Des Magnetfelds Des Winkels zwischen Fläche und Magnetfeld Technische.
Knoten- und Maschenregel
Eine Grundlage des öffentlichen Stromnetzes
Elektrische Spannungen über Kondensator, Spule und Widerstand
Elektrische Spannungen über Kondensator, Spule und Widerstand
Die elektrische Feldstärke
Elektrische Spannungen über Kondensator, Spule und Widerstand
Elektrischer Strom und Magnetfeld
Erzeugung magnetischer Feldstärke im Vakuum
Die Maxwellschen Gleichungen
Die elektrische Feldstärke
Elektrischer Strom und Magnetfeld
Inhalt Reihenschaltung von Elektromagnetische Schwingung Kondensator
Induktion eines elektrischen Felds
Strom, Magnetfeld, schwebender Supraleiter
Beispiele zur Induktion elektrischer Felder und zur Lenzschen Regel
Feldstärken und Ladungen
Röntgenstrahlen Erzeugung in Röntgenröhren
Inhalt Elektrischer Schwingkreis Der Hertzsche Dipol.
Der Plattenkondensator
Ampèresches Durchflutungsgesetz
Satz von Gauß für das magnetische Feld
Zusammenhang zwischen elektrischen und magnetischen Feldern
Sender für elektromagnetische Strahlung
Induktion eines magnetischen Feldes
Die Feldstärke.
Ampèresches Durchflutungsgesetz
Induktion bei Änderung des magnetischen Flusses
Das Ampèresche Durchflutungsgesetz
Induktion eines Sinus-förmigen Wechselstroms
Induktivität einer Spule
Induktion eines elektrischen Felds
Erzeugung magnetischer Feldstärke im Vakuum
Röntgenstrahlen.
Magnettechnik für Teilchenbeschleuniger
Arbeit, Energie, elektrisches Potential, elektrische Spannung
Magnetismus eine kurze Einführung Hugo Keller
Wechselwirkungen und Felder
Wechselwirkungen und Felder
Deckblatt Elektromagnetische Wellen Seminararbeit zu
Leiterschleife bewegt sich mit v durch ein B-Feld
Elektrischer Strom und Magnetfeld
Mathematik dazu: Maxwellsche Gleichungen
Inhalt Reihenschaltung von Elektromagnetische Schwingung Kondensator
Von Coulomb zu Maxwell Oder: Von elektrischen und magnetischen Kräften zu elektromagnetischen Wellen.
Elektrisches Feld und elektrische Feldstärke
Elektrodynamik WS 2009/2010 Martin E. Garcia
Sender für elektromagnetische Strahlung
© Prof. Dr. Remo Ianniello
Die elektro-magnetische Induktion
Elektrizitätslehre Historische Entwicklung
Die elektro-magnetische Induktion
1 Verfahrens- und Umwelttechnik Prof. Dr. Freudenberger Lektion 1 Teilchen-Eigenschaften.
 Präsentation transkript:

Die Maxwellschen Gleichungen Eigenschaften elektrischer und magnetischer Felder Die Maxwellschen Gleichungen

Inhalt Zusammenfassung der Eigenschaften statischer und dynamischer elektrischer und magnetischer Felder in den „Maxwellschen Gleichungen“

Ursachen der Feldstärken Elektrisch: Statische Anordnung von Ladungen Zeitliche Änderung von Magnetfeldern Magnetisch: Bewegte Ladungen Zeitliche Änderung von elektrischen Feldern Themen der Elektrostatik Themen der Elektrodynamik

Eigenschaften statischer Felder Maxwellsche Gleichungen für zeitlich konstante Felder „Ladungen sind die Quellen des elektrischen Feldes“ „Es gibt keine magnetischen Einzel-Ladungen “ „Satz von Gauß-Ostrogradski“

Das Faradaysche Induktionsgesetz Maxwellsche Gleichung für die Induktion des elektrischen Feldes Abbildung für dB/dt>0 1 V Ein zeitlich veränderliches magnetisches Feld erzeugt ein elektrisches Wirbelfeld (bei zunehmender mag. Feldstärke Drehsinn „links“, bei abnehmender „rechts“, Lenzsche Regel)

Ursache eines Magnetfelds Maxwellsche Gleichung für das Magnetfeld dE/dt>0 1 Tm Strom oder ein zeitlich veränderliches elektrisches Feld erzeugt ein magnetisches Wirbelfeld (bei zunehmender el. Feldstärke Drehsinn „rechts“, bei abnehmender „links“)

Grundlagen der Elektrizitätslehre Ladungen Feldstärken Coulomb-Gesetz Gaußs. Gesetz Elektrisches Feld Statisch Elektrisches Feld Faraday: Indukt. E-Feld Maxwell: Indukt. B-Feld Dynamisch Amp. Durchfl. Magnetisches Feld Strom

Zusammenfassung Maxwellsche Gleichung für statische Felder Ladungen sind Quellen elektrischer Felder Äquivalent zum Satz von Gauß-Ostrogradski Es gibt keine magnetischen Einzelladungen Maxwellsche Gleichung für Magnetfelder Bewegte Ladungen (Ströme) erzeugen ein magnetisches Wirbelfeld Äquivalent zum Ampèreschen Durchflutungsgesetz Ein zeitlich veränderliches elektrisches Feld erzeugt ein magnetisches Wirbelfeld Maxwellsche Gleichung für veränderliche elektrische Felder Ein zeitlich veränderliches magnetisches Feld erzeugt ein elektrisches Wirbelfeld Äquivalent zum Faradayschen Induktionsgesetz

Anwachsende elektrische Feldstärke Abklingende elektrische Feldstärke finis Anwachsende elektrische Feldstärke Abklingende elektrische Feldstärke Induzierte magnetische Feldstärke