Theorie der Elektrizität. II. Elektromagnetische Theorie der Strahlung. (Q1499401)
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scientific article; zbMATH DE number 2651988
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| English | Theorie der Elektrizität. II. Elektromagnetische Theorie der Strahlung. |
scientific article; zbMATH DE number 2651988 |
Statements
Theorie der Elektrizität. II. Elektromagnetische Theorie der Strahlung. (English)
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1905
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Das Werk bildet als zweiter Band der ``Theorie der Elektrizität'' die Fortsetzung des vom Verf. umgearbeiteten \textit{Föppl}schen Werkes: Einleitung in die \textit{Maxwell}sche Theorie der Elektrizität. Es ist eine geschlossene Darstellung der heutigen Elektronentheorie vom Standpunkte des Verf. aus. Er teilt die Materie zunächst in zwei Abschnitte: I. Das Feld und die Bewegung der einzelnen Elektronen. (Kap. 1. Die physikalischen und mathematischen Grundlagen der Elektronentheorie. Kap. 2. Die Wellenstrahlung einer bewegten Punktladung. Kap. 3. Die Mechanik der Elektronen.) II. Elektromagnetische Vorgänge in wägbaren Körpern. (Kap. 1. Ruhende Körper. Kap. 2. Bewegte Körper.) Von einer eingehenden Darstellung der experimentellen Beweise für die Existenz der Elektronen und der Bestimmungen ihrer Größe ausgehend, wird zunächst aus den Grundgleichungen der Elektronentheorie der Begriff der elektromagnetischen Bewegungsgröße abgeleitet, auf dem die \textit{Abraham}sche Mechanik des Elektrons hauptsächlich beruht. Es werden dann die elektromagnetischen Potentiale eingeführt und die durch diese erhaltenen Lösungen mit Hülfe eines einzigen Vektors, als \textit{Hertz}scher Vektor bezeichnet, dargestellt. Das Elektron wird als starr und kugelförmig angenommen, die \textit{Lorentz}sche Annahme eines deformierbaren Elektrons diskutiert, aber, um ohne weitere Hypothese das Energieprinzip aufrecht erhalten zu können, abgewiesen. Der Gültigkeitsbereich der für die angenommene quasistationäre Bewegung erhaltenen Gesetze wird untersucht, die aus diesem Bereich herausgehenden Arbeiten von \textit{P. Hertz} und \textit{A. Sommerfeld} verarbeitet. Im II. Abschnitt wird die Mittelwertsbildung nach \textit{H. A. Lorentz} benutzt. Für dielektrische Körper werden Polarisationselektronen, für metallische Leitung nach \textit{Drude} Leitungselektronen eingeführt. Weiter wird insbesondere die Lösung des Problems, der Reflexion am bewegten Spiegel und der Zusammenhang mit der Thermodynamik sowie der Einfluß der Erdbewegung behandelt. Bei der Diskussion der letzteren wird auch die \textit{Cohn}sche Theorie kurz besprochen, doch als vorläufig nicht genügend umfassend verworfen.
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