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关于麦克斯韦方程组的讨论 总被引:5,自引:0,他引:5
本文讨论了麦克斯韦方程组的来龙去脉、形式和地位,对麦克斯韦主程组的教学具有一定的参考价值。 相似文献
232.
V. V. Lidsky 《Theoretical and Mathematical Physics》2005,143(1):583-598
We propose classical equations of motion for charged particles in an electromagnetic field. These are general formulas for the particle acceleration that take the radiation-induced deceleration into account and contain no second derivatives of the particle velocity. In several particular cases considered, the new equations yield results coinciding with those known in the literature and experimentally verified. We show that in the range of ultrahigh energies, classical electrodynamics does not lead to inherent inconsistencies and in principle allows particle motion with energies exceeding the Pomeranchuk limit.Translated from Teoreticheskaya i Matematicheskaya Fizika, Vol. 143, No. 1, pp. 112–130, April, 2005. 相似文献
233.
234.
235.
We discuss transformation laws of electric and magnetic fields under Lorentz transformations, deduced from the classical field
theory. It is found that we can connect the resulting expression for a bivector formed with those fields, with the expression
deduced from the Wigner transformation rules for spin-1 functions of massive particles. This mass parameter should be interpreted because the constancy of speed of light forbids the existence of the
photon mass. 相似文献
236.
237.
介绍了一种推导无耗、互易和无界旋波媒质中谱域并矢Green函数表达式的新方法· 这种方法以Hemholtz定理以及并矢Diracδ函数的无散和无旋分解为基础,首先将电矢量的并矢Green函数方程分解成无散电矢量的并矢Green函数方程和无旋电矢量的并矢Green函数方程,然后经Fourier变换导出了旋波媒质中谱域电并矢Green函数的无散分解表达式和无旋分解表达式· 用这种方法推导旋波媒质中并矢Green函数就可以避免必须用波场的分解法和并矢Green函数的本征函数展开法· 相似文献
238.
Antonio Luiz P. S. Campos Adaildo Gomes d''Assunção Marcos A. Barbosa de Melo 《International Journal of Infrared and Millimeter Waves》2002,23(1):123-133
The analysis of periodic structures on anisotropic substrates is presented for incident millimeter waves. Frequency selective surface structures composed by a periodic array of conducting crossed dipoles on anisotropic layers are analyzed. A full-wave analysis for the problem of scattering is performed. The formulation uses the moment method in combination with the immitance approach, in the Fourier domain, to determine the scattering parameters of the considered structures. A set of entire-domain type basis functions is used in the expansion for the unknown induced current. This analysis is computationally efficient, and its accuracy is verified by the agreement between results obtained in this work and those available in the literature, for particular cases. 相似文献
239.
240.