LEADER 03570nam 22005535 450 001 9910483604703321 005 20200711064310.0 010 $a3-662-48853-1 024 7 $a10.1007/978-3-662-48853-9 035 $a(CKB)3710000000652085 035 $a(SSID)ssj0001666125 035 $a(PQKBManifestationID)16455355 035 $a(PQKBTitleCode)TC0001666125 035 $a(PQKBWorkID)14999827 035 $a(PQKB)11107709 035 $a(DE-He213)978-3-662-48853-9 035 $a(PPN)193442191 035 $a(EXLCZ)993710000000652085 100 $a20160401d2016 u| 0 101 0 $ager 135 $aurnn|008mamaa 181 $ctxt 182 $cc 183 $acr 200 10$aElektrodynamik /$fvon Georg Wolschin 205 $a1st ed. 2016. 210 1$aBerlin, Heidelberg :$cSpringer Berlin Heidelberg :$cImprint: Springer Spektrum,$d2016. 215 $a1 online resource (XIV, 264 S. 51 Abb.) 300 $aBibliographic Level Mode of Issuance: Monograph 311 $a3-662-48852-3 327 $aEinführung -- Elektrostatik -- Magnetostatik -- Spezielle Relativitätstheorie -- Vierdimensionale Formulierung der Elektrodynamik -- Elektromagnetische Wellen -- Felder bewegter Ladungen ? elektrodynamische Potenziale -- Hertz?scher Dipol -- Aufgaben -- Literatur -- Sachverzeichnis. 330 $aDieses Buch umfasst ausgewählten Vorlesungsstoff der Theoretischen Physik: Elektrodynamik für Studierende im Grundstudium. Nach einer Einführung in die Grundbegriffe und die Maxwell?schen Gleichungen folgen Kapitel über Elektrostatik und Magnetostatik. Anschließend wird die spezielle Relativitätstheorie vorgestellt, so dass im folgenden Kapitel die vierdimensionale Formulierung der Elektrodynamik mit Feldstärketensor, Energie-Impuls-Tensor sowie die Lagrange-Formulierung eingeführt werden kann. Elektromagnetische Wellen werden im Vakuum und in Materie untersucht, sowie Wellenpakete und die Reflexion und Brechung an Grenzflächen studiert. Die Felder bewegter Ladungen, die zugehörigen Liénard-Wiechert Potenziale für bewegte Punktladungen und die Larmor-Formel leiten über zum Hertz?schen Dipol. Die durch den schwingenden Dipol erzeugten Felder folgen hier aus den zeitabhängigen Potenzialen. Anhand von Testaufgaben am Ende des Buchs wird der Leser dazu motiviert, den Stoff selbst beispielhaft nachzurechnen und das Gelernte zu festigen. Für die meisten der 41 Aufgaben sind nur die Ergebnisse aufgeführt, bei einigen jedoch auch die kompletten Lösungswege dargestellt. Der Autor Georg Wolschin ist Professor am Institut für Theoretische Physik der Universität Heidelberg und Wissenschaftlicher Geschäftsführer des SFB/Transregio 'The Dark Universe' der Universitäten Bonn, LMU München und Heidelberg. 606 $aOptics 606 $aElectrodynamics 606 $aMathematical physics 606 $aClassical Electrodynamics$3https://scigraph.springernature.com/ontologies/product-market-codes/P21070 606 $aTheoretical, Mathematical and Computational Physics$3https://scigraph.springernature.com/ontologies/product-market-codes/P19005 615 0$aOptics. 615 0$aElectrodynamics. 615 0$aMathematical physics. 615 14$aClassical Electrodynamics. 615 24$aTheoretical, Mathematical and Computational Physics. 676 $a535.2 676 $a537.6 700 $aWolschin$b Georg$4aut$4http://id.loc.gov/vocabulary/relators/aut$01227229 906 $aBOOK 912 $a9910483604703321 996 $aElektrodynamik$92850376 997 $aUNINA