Elektrodynamik Schöll: Unterschied zwischen den Versionen

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<font size = "6"><u>'''Theorie III - Elektrodynamik'''</u>
<u>'''Skript zur Vorlesung'''</u>


<u>'''von Prof. Dr. Schoell'''</u>
=== Elektrodynamik ===
 
<u>'''erweitert um eine kurze Abhandlung zur Holografie'''</u>
 
<u>'''Verfasser:'''</u>
 
<u>'''Franz- Josef Schmitt'''</u></font>
 
----
 
<u>'''Elektrodynamik'''</u>


Klassische elektrische und magnetische Erscheinungen
Klassische elektrische und magnetische Erscheinungen


* Elektrodynamik ist relativistisch invariant
* Elektrodynamik ist relativistisch invariant
* Feldtheorie ( Nahwirkungstheorie, Kontinuumstheorie, endliche Ausbreitungsgeschwindigkeit von Wirkungen)
* Feldtheorie (Nahwirkungstheorie, Kontinuumstheorie, endliche Ausbreitungsgeschwindigkeit von Wirkungen)
* lokale Theorie:
* lokale Theorie:
* <math>\bar{E}(\bar{r},t),\bar{B}(\bar{r},t)</math>
* <math>\bar{E}(\bar{r}, t),\bar{B}(\bar{r}, t)</math>
*
* quantentheoretische Erweiterung: Quantenelektrodynamik (nicht behandelt)
* quantentheoretische Erweiterung: Quantenelektrodynamik ( nicht behandelt)


Vereinheitlichung der elektromagnetischen und schwachen Wechselwirkung zur elektroschwachen WW in den 70- er Jahren ( Weinberg)
Vereinheitlichung der elektromagnetischen und schwachen Wechselwirkung zur elektroschwachen WW in den 70- er Jahren (Weinberg)


Starke WW: Quantenchromodynamik ( nach dem Vorbild der Quantenelektrodynamik)
Starke WW: Quantenchromodynamik (nach dem Vorbild der Quantenelektrodynamik)


GUT ( Grand unified): Vereinheitlichung der Elektroschwachen Theorie mit der starken Kernkraft + Gravitationswechselwirkung ( nichtlinear, allgemein- relativistisch).
GUT (Grand unified): Vereinheitlichung der Elektroschwachen Theorie mit der starken Kernkraft + Gravitationswechselwirkung (nichtlinear, allgemein- relativistisch).


grundlegende Theorie: elektrische und magnetische Felder im Vakuum, erzeugt durch lokalisierte Ladungs- und Stromverteilungen
* grundlegende Theorie:
** elektrische und magnetische Felder im Vakuum, erzeugt durch lokalisierte Ladungs- und Stromverteilungen
* elektromagnetische Felder in Materie
** freie und gebundene Ladungen in Festkörpern/ Gasen, Materie im Allgemeinen
** Zusammenfassung des Beitrags der mikroskopisch gebundenen Ladungen in phänomenologischen Materialkonstanten: Dielektrizitätskonstante, Permeabilität
** phänomenologische Theorie elektromagnetische Felder in Materie


'''elektromagnetische Felder in Materie:'''
(Theorie der Materialkonstanten → Quantentheorie der Festkörper, Flüssigkeiten, Gase)


freie und gebundene Ladungen in Festkörpern/ Gasen, Materie im Allgemeinen


* Zusammenfassung des Beitrags der mikroskopisch gebundenen Ladungen in phänomenologischen Materialkonstanten: Dielektrizitätskonstante, Permeabilität
== Stoff der Vorlesung ==
* phänomenologische Theorie elektromagnetische Felder in Materie


( Theorie der Materialkonstanten -> Quantentheorie der Festkörper, Flüssigkeiten, Gase )
* Elektrodynamik im Vakuum


<u>'''Stoff der Vorlesung'''</u>
* Elektrodynamik in materie


Elektrodynamik im Vakuum
* Relativistische Formulierung


Elektrodynamik in materie


Relativistische Formulierung
=== Literatur ===
 
<u>'''Literatur'''</u>


* H. Mitter: Elektrodynamik,. besonders gute relativistisch Formulierung
* H. Mitter: Elektrodynamik,. besonders gute relativistisch Formulierung
* Stumpf, H.: Elektrodynamik Vieweg 1973
* Stumpf, H.: Elektrodynamik Vieweg 1973
* J.D. Jackson
* J. D. Jackson
* R. Becker, Sauter: Theorie der Elektrizität
* R. Becker, Sauter: Theorie der Elektrizität
* Landau- Lifschitz Band II und VIII
* Landau- Lifschitz Band II und VIII
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Aktuelle Version vom 21. August 2011, 15:22 Uhr


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Elektrodynamik

Klassische elektrische und magnetische Erscheinungen

  • Elektrodynamik ist relativistisch invariant
  • Feldtheorie (Nahwirkungstheorie, Kontinuumstheorie, endliche Ausbreitungsgeschwindigkeit von Wirkungen)
  • lokale Theorie:
  • E¯(r¯,t),B¯(r¯,t)
  • quantentheoretische Erweiterung: Quantenelektrodynamik (nicht behandelt)

Vereinheitlichung der elektromagnetischen und schwachen Wechselwirkung zur elektroschwachen WW in den 70- er Jahren (Weinberg)

Starke WW: Quantenchromodynamik (nach dem Vorbild der Quantenelektrodynamik)

GUT (Grand unified): Vereinheitlichung der Elektroschwachen Theorie mit der starken Kernkraft + Gravitationswechselwirkung (nichtlinear, allgemein- relativistisch).

  • grundlegende Theorie:
    • elektrische und magnetische Felder im Vakuum, erzeugt durch lokalisierte Ladungs- und Stromverteilungen
  • elektromagnetische Felder in Materie
    • freie und gebundene Ladungen in Festkörpern/ Gasen, Materie im Allgemeinen
    • Zusammenfassung des Beitrags der mikroskopisch gebundenen Ladungen in phänomenologischen Materialkonstanten: Dielektrizitätskonstante, Permeabilität
    • phänomenologische Theorie elektromagnetische Felder in Materie

(Theorie der Materialkonstanten → Quantentheorie der Festkörper, Flüssigkeiten, Gase)


Stoff der Vorlesung

  • Elektrodynamik im Vakuum
  • Elektrodynamik in materie
  • Relativistische Formulierung


Literatur

  • H. Mitter: Elektrodynamik,. besonders gute relativistisch Formulierung
  • Stumpf, H.: Elektrodynamik Vieweg 1973
  • J. D. Jackson
  • R. Becker, Sauter: Theorie der Elektrizität
  • Landau- Lifschitz Band II und VIII


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