Message
Изображение №
© 2020-2024 МСЦ РАН
Тамм И. Е. Основы теории электричества. – 1934. – 284 с., рис.
ОГЛАВЛЕНИЕ
IV. Магнитное поле постоянных токов в отсутствие намагничивающихся сред
44. Пондеромоторное взаимодействие элементов тока
45. Магнитное поле токов
46. Лорентцова сила
47. Теорема Стокса. Ротор вектора
48. Некоторые применения теоремы Стокса
49. Вектор-потенциал магнитного поля
50. Дифференциальные уравнения магнитного поля. Циркуляция напряженности магнитного поля
51. Поля потенциальные и поля соленоидальные. Сравнение дифференциальных уравнений электрического и магнитного полей
52. Пограничные условия в магнитном поле токов. Поверхностные токи. Поверхностный ротор. Поле бесконечного соленоида
53. Пондеромоторные силы, испытываемые в магнитном поле замкнутым током. Потенциальная функция тока во внешнем магнитном поле
54. Пондеромоторное взаимодействие линейных токов. Коэффициент взаимной индукции
55. Коэффициент самоиндукции. Полная потенциальная функция системы токов
56. Магнитные силовые линии
57. Топология вихревого (магнитного) поля. Условные перегородки
58. Магнитные листки. Эквивалентность их токам
59. Магнитный момент тока. Элементарные токи и магнитные диполи
60. Эволюция представлений о природе магнетизма. Спин электронов
61. Абсолютная (гауссова) и другие системы единиц. Электродинамическая постоянная
V. Магнетики (намагничивающиеся среды)
62. Намагничение магнетиков
63. Вектор-потенциал магнитного поля при наличии магнетиков. Токи проводимости и молекулярные токи
64. Магнитное поле в магнетиках. Вектор магнитной индукции
65. Зависимость намагничения от напряженности поля. Пара, - диа- и ферромагнетики
66. Полная система уравнений поля постоянных токов и постоянных магнитов. Однородная магнитная среда
67. Механические силы, испытываемые токами в магнитном поле. Взаимодействие токов
68. Вывод уравнений магнитного поля в магнетиках с точки зрения представления о магнитных диполях. Поле постоянных магнитов
69. Пондеромоторные силы, испытываемые магнетиками в магнитном поле
70. Эквивалентность токов и магнитных листков. Взаимодействие токов и магнитов. Измерение векторов Н и В
71. Вывод уравнений магнитного поля в магнетиках путем усреднения поля микроскопического
72. Механизм намагничения парамагнетиков
73. Механический момент количества движения атома. Прецессия электронных орбит в магнитном поле
74. Диамагнетизм. Гиромагнитные явления
75. Ферромагнетизм. Молекулярное поле Вейсса
VI. Квазистационарное электромагнитное поле
76. Индукция токов в движущихся замкнутых контурах
77. Закон электромагнитной индукции. Закон Ома для переменных токов
78. Квазистационарные токи. Дифференциальные уравнения переменных токов
79. Преобразования энергии в поле переменных токов. Энергия магнитного взаимодействия токов. Правило Ленца
80. Простейшие применения теории переменных токов. Трансформатор. Комплексные выражения
81. Энергетическое значение коэффициентов индукции. Энергия магнитного поля
82. Определение пондеромоторных сил магнитного поля из выражения энергии
83. Вихри электрического поля
84. Зависимость электрического напряжения от пути интегрирования. Напряжение переменного тока
85. Уравнение непрерывности
86. Токи смещения
87. Конденсатор в цепи квазистационарного тока. Электрические колебания
88. Скин-эффект
89. Преобразования энергии в электромагнитном поле. Энергия намагниченных ферромагнетиков. Тепло гистерезиса
VII. Переменное электромагнитное поле в неподвижной среде и его распространение. Электромагнитные волны
90. Система максвелловых уравнений макроскопического электромагнитного поля
91. Теорема Пойнтинга. Поток энергии
92. Однозначность решений максвелловых уравнений. Граничные условия
93. Дифференциальные уравнения потенциалов электромагнитного поля
94. Решение волнового уравнения и уравнения Даламбера
95. Запаздывающие потенциалы
96. Скорость распространения электромагнитных возмущений. Условия квазистационарности
97. Осциллятор. Запаздывающие потенциалы поля осциллятора
98. Поле осциллятора. Его излучение
99. Электромагнитная природа света. Плоские волны в диэлектрике
100. Отражение и преломление плоских волн
101. Пример неквазистационарных токов: волны вдоль кабеля. Идеальные проводники
102. Приближенная теория быстропеременных токов. „Уравнение телеграфистов"
103. Общая характеристика теорий близко- и дальнодействия
Решения задач
Важнейшие формулы векторного исчисления
Указатель