Hvad er Maxwells ligning for elektromagnetisme?
Hvad er Maxwells ligning for elektromagnetisme?

Video: Hvad er Maxwells ligning for elektromagnetisme?

Video: Hvad er Maxwells ligning for elektromagnetisme?
Video: Let There Be Light: Maxwell's Equation EXPLAINED for BEGINNERS 2024, April
Anonim

Maxwells ligninger er et sæt af fire differentialer ligninger der danner det teoretiske grundlag for at beskrive klassisk elektromagnetisme : Ampères lov: Konstante strømme og tidsvarierende elektriske felter (sidstnævnte pga. Maxwells korrektion) producerer et magnetfelt.

Ved også, hvordan Maxwells ligninger beskriver elektromagnetiske bølger?

Maxwells ligninger forklarer hvordan disse bølger fysisk kan forplante sig gennem rummet. Det skiftende magnetiske felt skaber et skiftende elektrisk felt gennem Faradays lov. Denne evige cyklus tillader disse bølger , nu kendt som elektromagnetisk stråling , at bevæge sig gennem rummet med hastighed c.

Ligeledes, hvad er Maxwells første ligning? 1. Dette ligning angiver, at det effektive elektriske felt gennem en overflade, der omslutter et volumen, er lig med den samlede ladning i volumenet. At huske den integrerede form af Maxwells ligning nr. 1, overveje, at en ladning q, indesluttet i et volumen, skal være lig med volumen ladningstætheden, r, gange volumenet.

For det andet, hvad er meningen med Maxwells ligning?

Maxwells ligninger beskrive hvordan elektriske ladninger og elektriske strømme skaber elektriske og magnetiske felter. Yderligere beskriver de, hvordan et elektrisk felt kan generere et magnetfelt, og omvendt. Den første ligning giver dig mulighed for at beregne det elektriske felt, der skabes af en ladning.

Hvad er de fire Maxwells ligninger?

Maxwells ligninger er et sæt af fire differential ligninger der danner det teoretiske grundlag for at beskrive klassisk elektromagnetisme: Gauss lov: Elektriske ladninger producerer et elektrisk felt. Gauss lov for magnetisme: Der er ingen magnetiske monopoler. Den magnetiske flux over en lukket overflade er nul.

Anbefalede: