Electrodynamics ICE - VO |
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Institut:
Institut für Grundlagen und Theorie der Elektrotechnik
Zeitleiste: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Sem. WS SS WS SS WS SS WS SS WS SS WS SS WS SS WS SS WS SS WS SS 201x
LV-Nummer: 437.163
Semesterstunden: 2
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Inhalt:
Coulombsches Gesetz; elektrische Feldstärke und Skalarpotential; Wirbelfreiheit des elektrischen Feldes, Rotor, Gradient und der Spannungsbegriff; Felder und Potentiale von Ladungsverteilungen; Quellen des elektrischen Feldes, elektrische Verschiebung, Divergenz; Influenz, Randbedingungen für die Feldstärke und das Potential, Oberflächenladungsdichte, Spiegelungsmethode; dielektrische Körper im Feld ruhender Ladungen, Polarisation, dielektrische Verschiebung, Randbedingungen an Grenzflächen, der Kapazitätsbegriff, Energie im elektrostatischen Feld, Kapazitäten und Teilkapazitäten, Zugang zur Elektrostatik mittels Variationsrechnung; Kräfte im elektrostatischen Feld, virtuelle Verschiebung. Der elektrische Strom, Stromdichten, Quellenfreiheit; Konvektionsstrom und Leitungsstrom, Ohmsches Gesetz und Leitfähigkeit; Grenzflächenbedingungen, Spiegelung; der Widerstandsbegriff, Verlustleistung. Kraftwirkung zwischen unendlich langen Stromfäden im Vakuum, magnetische Feldstärke und das Vektorpotential; Quellenfreiheit der magnetischen Induktion, magnetischer Fluß; Wirbel des magnetischen Feldes, magnetische Erregung, Durchflutungsgesetz; das Biot-Savartsche Gesetz; Ferromagnetismus; Grenzflächenbedingungen, Spiegelungsprinzip; das magnetische Skalarpotential, Permanentmagnete; nichtlineare magnetische Medien; der Induktivitätsbegriff, Selbstinduktivität, Gegeninduktivität, Energie im magnetischen Feld, innere und äußere Induktivität; magnetische Kreise, magnetischer Widerstand, Kräfte im Magnetkreis, virtuelle Verschiebung Ruh- und Bewegungsinduktion; induzierte Spannung in ruhenden und bewegten Leiterschleifen; Wirbelströme; elektrisches Feld im sich bewegenden Koordinatensystem. Die Kontiuitätsgleichung; Verschiebungsstromdichte; das allgemeine Durchflutungsgesetz. Integrale und differentielle Form der Maxwellschen Gleichungen; das elektromagnetische Feld; Wellengleichung FEM-Demonstrationsbeispiele zu allen Kapiteln
Quelle:
TUGraz-Online
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