Dieser Kurs ist der vierte Kurs in der Reihe Elektrodynamik und schließt direkt an den Kurs Elektrodynamik an: Elektrische und magnetische Felder. Zuvor haben wir uns mit der Visualisierung von Feldern und Lösungen beschäftigt, die nicht zeitabhängig sind. Hier kehren wir zu den Maxwellschen Gleichungen zurück und verwenden sie, um Wellengleichungen zu erstellen, die zur Analyse komplexer Systeme, wie z.B. schwingender Dipole, verwendet werden können. Wir werden auch Wechselstromkreise vorstellen und zeigen, wie diese vereinfacht, gelöst und angewendet werden können. Die Lernenden werden: - die Maxwellschen Gleichungen vollständig verstehen und wissen, wie sie sich auf die magnetischen und elektrischen Potentiale beziehen - in der Lage sein, Probleme im Zusammenhang mit bewegten Ladungen zu lösen und relativistische Korrekturen zu den Gleichungen hinzuzufügen - die verschiedenen Komponenten in Wechselstromkreisen verstehen und wie ihr Vorhandensein die Funktion des Kreises verändern kann.
Elektrodynamik: Vertiefte Lösungen für die Maxwellschen Gleichungen
Dieser Kurs ist Teil von Spezialisierung Elektrodynamik
Dozent: Seungbum Hong
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In diesem Kurs gibt es 6 Module
Diese Vorlesung behandelt das Konzept des Flusses, der EMK und der Induktivität. Zunächst wird beschrieben, wie die EMK erzeugt wird, wie sie sich auf andere Einheiten auswirken kann und welche Anwendungen es gibt. Dann wird die Beziehung zwischen Drahtspulen anhand der gegenseitigen Induktivität beschrieben und die Wirkung eines Drahts auf sich selbst wird anhand der Selbstinduktivität erörtert.
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3 Videos2 Lektüren1 Aufgabe
In den vorangegangenen Vorlesungen haben wir mit einer einfachen Version der Maxwellschen Gleichung 4 gearbeitet. In dieser Vorlesung werden wir die vollständigere Form und alle Gleichungen besprechen, die zur Beschreibung der klassischen Physik notwendig sind. Außerdem beginnen wir mit der Analyse des Konzepts der wandernden Felder, die sich frei von ihrer Quelle ausbreiten. Schließlich werden wir die Wellengleichung für die magnetischen und elektrischen Potentiale vorstellen.
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Im Anschluss an die vorangegangene Vorlesung werden wir die Wanderwellen ausführlicher besprechen. Wir werden die Wellengleichung erweitern, indem wir zeigen, wie sowohl elektrische als auch magnetische Felder durch die 3-D-Wellengleichung modelliert werden können. Außerdem werden wir unterscheiden, wie sich kugelförmige und eindimensionale Felder ausbreiten.
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In dieser Vorlesung befassen wir uns eingehend mit relativistischen und zeitabhängigen Lösungen. Zu diesem Zweck zeigen wir, wie verschiedene Gleichungen korrigiert werden können, um Positionsänderungen zu berücksichtigen. Wir werden auf Situationen aus früheren Vorlesungen eingehen und zeigen, wie sich die Gleichungen, die diese modellieren, ändern, wenn sie zeitabhängig sind. Schließlich werden wir erörtern, wie die Maxwellschen Gleichungen zur Lorentz-Transformation führen.
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Im Laufe dieses Kurses haben wir meist Ladungen oder unabhängige Einheiten von Schaltkreisen analysiert. In dieser Vorlesung werden wir die Grundlagen der Analyse ganzer Stromkreise besprechen, wobei wir davon ausgehen, dass die meisten Situationen ideal sind. Zu diesem Zweck wird das Konzept der Impedanz eingeführt und es werden Techniken zur Lösung und Vereinfachung eines gesamten Stromkreises vorgestellt.
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1 peer review
Dozent
Empfohlen, wenn Sie sich für Elektroingenieurwesen interessieren
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Bewertungen von Lernenden
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Geprüft am 28. Apr. 2020
This course is very much useful to the Engineering Graduates
Geprüft am 30. Mai 2020
It was a very useful course. and provides relevant Information.
Geprüft am 22. Nov. 2020
This course gave all the information about Maxwell's ,equation learned a lot from this course.
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