Deprecated: $wgMWOAuthSharedUserIDs=false is deprecated, set $wgMWOAuthSharedUserIDs=true, $wgMWOAuthSharedUserSource='local' instead [Called from MediaWiki\HookContainer\HookContainer::run in /var/www/html/w/includes/HookContainer/HookContainer.php at line 135] in /var/www/html/w/includes/Debug/MWDebug.php on line 372
Die elektrische Energieströmung. - MaRDI portal

Deprecated: Use of MediaWiki\Skin\SkinTemplate::injectLegacyMenusIntoPersonalTools was deprecated in Please make sure Skin option menus contains `user-menu` (and possibly `notifications`, `user-interface-preferences`, `user-page`) 1.46. [Called from MediaWiki\Skin\SkinTemplate::getPortletsTemplateData in /var/www/html/w/includes/Skin/SkinTemplate.php at line 691] in /var/www/html/w/includes/Debug/MWDebug.php on line 372

Deprecated: Use of MediaWiki\Skin\BaseTemplate::getPersonalTools was deprecated in 1.46 Call $this->getSkin()->getPersonalToolsForMakeListItem instead (T422975). [Called from Skins\Chameleon\Components\NavbarHorizontal\PersonalTools::getHtml in /var/www/html/w/skins/chameleon/src/Components/NavbarHorizontal/PersonalTools.php at line 66] in /var/www/html/w/includes/Debug/MWDebug.php on line 372

Deprecated: Use of QuickTemplate::(get/html/text/haveData) with parameter `personal_urls` was deprecated in MediaWiki Use content_navigation instead. [Called from MediaWiki\Skin\QuickTemplate::get in /var/www/html/w/includes/Skin/QuickTemplate.php at line 131] in /var/www/html/w/includes/Debug/MWDebug.php on line 372

Die elektrische Energieströmung. (Q1478552)

From MaRDI portal





scientific article; zbMATH DE number 2623561
Language Label Description Also known as
English
Die elektrische Energieströmung.
scientific article; zbMATH DE number 2623561

    Statements

    Die elektrische Energieströmung. (English)
    0 references
    0 references
    1913
    0 references
    Um die Richtung und Stärke der elektrischen Energieströmung zu finden, verfährt man im allgemeinen so, daß\ man aus den \textit{Maxwell}schen Gleichungen das elektromagnetische Feld bestimmt, d. h. die elektrische und magnetische Feldstärke (\(\mathfrak E\) und \(\mathfrak H\)) als Funktion von Ort und Zeit angibt. Nach \textit{Poynting} ist dann die elektrische Energieströmung (\(\mathfrak S\)) senkrecht zu \(\mathfrak E\) und \(\mathfrak H\), und zwar so gerichtet, daß\ eine Drehung von \(\mathfrak E\) nach \(\mathfrak H\) in der Richtung \(\mathfrak S\) eine rechtsgängige Schraube gibt. Die Größe von \(\mathfrak S\) ist proportional dem Flächeninhalt des von \(\mathfrak E\) und \(\mathfrak H\) gebildeten Parallelogramms. Eine exakte Durchführung dieser Berechnung des Energiestromes ist nur in speziellen Fällen möglich; dagegen stellt sich eine qualitative Untersuchung der Energieströmung ziemlich einfach und gewährt gleichzeitig einen guten Einblick in den Mechanismus der elektrischen Strömung. Hierbei wird zuerst die ungefähre Richtung von \(\mathfrak E\) und \(\mathfrak H\) mit Hülfe der Gleichungen: \[ \int {\mathfrak H_{\mathfrak s}}\, d {\mathfrak s} = \frac {4\pi \varrho}c {\mathfrak E} + \frac \varepsilon{c}\, \frac {\partial\mathfrak E}{\partial t}, \quad \int {\mathfrak E_{\mathfrak s}}d{\mathfrak s}=-\frac \mu{c}\, \frac {\partial\mathfrak H}{\partial t} \] festgestellt. Da aber die Strömung nur im Isolator untersucht werden soll, vereinfacht sich jenes System zu \[ \int {\mathfrak H_{\mathfrak s}}\, d {\mathfrak s} = \frac\varepsilon{c}\, \frac {\partial\mathfrak E}{\partial t}, \quad \int {\mathfrak E_{\mathfrak s}}\,d{\mathfrak s}=-\frac \mu{c}\, \frac {\partial\mathfrak H}{\partial t} \] wegen \(\varrho =0.\) Hierbei ist zu bemerken, daß\ \(\mathfrak E\) und \(\mathfrak H\) auf der rechten Seite den gesamten Kraftfluß\ (elektrischen und magnetischen) durch den für \(\mathfrak H_{\mathfrak s}\) und \(\mathfrak E_{\mathfrak s}\) gewählten Integrationsweg bedeuten. Nachdem die Richtungen von \(\mathfrak E\) und \(\mathfrak H\) festgelegt sind, kann die Richtung von \(\mathfrak S\) direkt angegeben werden: senkrecht zu \(\mathfrak E\) und \(\mathfrak H\). \(\S\) 1. Die Energieströmung bei ebenen Wellen. \(\S\) 2. Die Energieströmung und die \textit{Maxwell}schen Spannungen. \(\S\) 3. Die Wirkung eines statischen elektrischen oder magnetischen Feldes auf den Energiestrom. \(\S\) 4. Die Wirkung zweier Energieströme aufeinander. \(\S\) 5. Die Energieströmung m einen Doppelleiter. \(\S\) 6. Energieströmungen bei Schwingungskreisen. A. Der einfache Schwingungskreis. B. Gekoppelte Schwingungskreise. \(\S\) 7. Ausgleichsvorgänge. A. Stromschluß\ und Stromöffnung bei einer Selbstinduktion. B. Gegenseitige Induktion. \(\S\) 8. Die Energieströmungen vom Gesichtspunkte der Relativitätstheorie.
    0 references

    Identifiers