A Q faktora oszcillációs áramkör
Autooscillations - erőltetett csillapítatlan rezgések valós rendszerekben, az időszak és amplitúdóját, amely nem függ a természet a külső fellépés, és határozza meg a tulajdonságait a rezgő rendszer.
Elektromágneses hullámok - a elektromágneses hullámok terjedését (váltakozó elektromágneses mező) egy térben egy véges sebességgel.
Forrásai az elektromágneses hullámok - semmilyen elektromos rezgőkör; karmester, ahol létezik egy váltakozó áram.
elektromágneses hullámhossz λ - a távolság két pont között, variációk, amelyek különböznek egymástól fázisban 2 π (például, két csúcs), vagy az a távolság, amely a hullám terjed során egy rezgési periódus T.
Felosztása az elektromágneses hullámok által termelt módszerekkel gE-
neratsii, regisztráció és tulajdonságaik: rádióhullámok, fényhullámok, röntgen és γ-sugárzás.
Transzverzális elektromágneses hullám abban a tényben rejlik, hogy a

vektorok az elektromos mező E és a mágneses térerősség H kölcsönösen merőlegesek és egy síkban fekszenek merőleges a v vektor - sebessége a hullám terjedési.
Feszültség vektor E és H váltakozó elektromágneses
kai mezők megfelelnek a hullámegyenlet típusú
ahol w - erőtér energiáját egységnyi térfogatra;
P n - Poynting vektor vetülete az irányt-Umov pozitív dS felületre merőleges;
Q - felszabaduló hőmennyiség egységnyi idő alatt.
5.13. A relativitás elve elektrodinamika
A relativitás elve: az elektromágneses jelenségek fordulnak elő egyformán minden inerciális referencia rendszereket.
Relatív szétválasztása az elektromágneses mező, hogy az elektromos mező és a mágneses mező - külön kell figyelembe venni az elektromos és mágneses mezők csak viszonylagos jelentése.
Invarianciája Maxwell-egyenletek a preob-
Lorenz mations: Maxwell-egyenletek nem változtatják formájukat az átmenet során egy inerciális referencia keret másik tehetetlenségi vonatkoztatási rendszer. A térbeli koordinátáit, idő, tér vektor E, H, B, D, a j áramsűrűség, és a térfogatot töltéssűrűség ρ változhat összhangban Lorentz átalakulás.
5.14. Kvázistacionárius elektromágneses mező
Örvényáramok (Foucault áramok) - zárt elektromos áramot

Fizika. Alapfogalmak és törvények
egy ömlesztett vezetőt eredő változását a mágneses fluxus átható.
Mágneses bőr hatás - az egyenlőtlen mágneses fluxus a keresztmetszet mentén a karmester.
Elektromos bőr hatás - a újraelosztása áramsűrűség keresztmetszetében a vezeték, amelynek segítségével a jelenlegi koncentrátumok főként a felületi réteg a vezető.
Az elektromágneses hullámok - e lektromagnitnaya hullámok, amelyek belépnek
így a vezető felületére (fém, egy elektrolit vagy plazma) csillapítja gyorsan bejut csak, hogy a mélysége, az úgynevezett bőrréteg vastagsága.
A vastagság a külső réteg határozza meg a képlet
5.15. Kvázistacionárius áramkör AC
Kvázistacionárius elektromágneses mező - az elektromágneses
Noe mező terjedő térben azonnal (a mező nincs véges terjedési sebesség).
Kvázistacionárius elektromos áram - képest a réz
ately változó váltakozó áram pillanatnyi értékeket végzik kellő pontossággal jogszabályok egyenáram. Kiszámításakor áramkörök ilyen áram kell venni WHO
Fizika. Alapfogalmak és törvények
Nick EMF elektromágneses indukció.
Koncentrált áramkör Quasistationary
elektromos áramot - ellenállás, induktivitás és kapacitás áramköri ág.
A feltétel a kvázi-stacioner szinuszos túl-
változók áram csökkenti a kis geometriai méretek és elektromos áramkör, mint a hossza a jelenlegi hulláma vizsgálják.