2000Unpublished venueRequires access

Вихідні співвідношення макроскопічної електродинаміки для рухомих тіл

M. Semerak, Михайло Солодяк, Любомир Сопільник, П. Г. Столярчук

Open publisher page 0 citations

Abstract

Запропоновано вираз для тензора енергії-імпульсу електромагнітного поля, пондеромоторної сили та тепловиділень. Виходячи з коваріантності рівнянь Максвелла відносно перетворень Лоренца, описано закони перетворення характеристик електромагнітного поля, тензора натягів Максвелла, інтенсивності електромагнітного поля, а також тепловиділень та пондеромоторних сил. Наведено вихідні співвідношення електродинаміки, енергетичні та силові характеристики електромагнітного поля для рухомих тіл. Предложено выражение для тензора энергии-импульса электромагнитного поля, пондеромоторной силы и тепловыделений. Исходя из ковариантности уравнений Максвелла относительно преобразований Лоренца, описаны законы преобразования характеристик электромагнитного поля, тензора натяжений Максвелла, интенсивности электромагнитного поля, плотности импульса и энергии электромагнитного поля, а также тепловыделений и пондеромоторных сил. Приведены исходные соотношения электродинамики, энергетические и силовые характеристики электромагнитного поля для движущихся тел. Basic equations of macroscopic electrodynamics of moving solids. Expressions for electromagnetic energy-impulse tensor, ponderomotive forces and thermal sources are proposed. Maxwell eguations covariance with respect to Lorents transformations is used to establish the laws of transformation of electromagnetic field parameter, Maxwell tension tensor,electromagnetic field intensity, densities of electromagnetic field impuls and energy as well as thermal sources and ponderomotive forces. Basic equations of electrodynamics of moving solids and correlations and force charakteristics of electromagnetic field are established.

About this research paper

What this paper is about

Запропоновано вираз для тензора енергії-імпульсу електромагнітного поля, пондеромоторної сили та тепловиділень. Виходячи з коваріантності рівнянь Максвелла відносно перетворень Лоренца, описано закони перетворення характеристик електромагнітного поля, тензора натягів Максвелла, інтенсивності електромагнітного поля, а також тепловиділень та пондеромоторних сил. Наведено вихідні співвідношення електродинаміки, енергетичні та силові характеристики електромагнітного поля для рухомих тіл. Предложено выражение для тензора энергии-импульса электромагнитного поля, пондеромоторной силы и тепловыделений. Исходя из ковариантности уравнений Максвелла относительно преобразований Лоренца, описаны законы преобразования характеристик электромагнитного поля, тензора натяжений Максвелла, интенсивности электромагнитного поля, плотности импульса и энергии электромагнитного поля, а также тепловыделений и пондеромоторных сил. Приведены исходные соотношения электродинамики, энергетические и силовые характеристики электромагнитного поля для движущихся тел. Basic equations of macroscopic electrodynamics of moving solids. Expressions for electromagnetic energy-impulse tensor, ponderomotive forces and thermal sources are proposed. Maxwell eguations covariance with respect to Lorents transformations is used to establish the laws of transformation of electromagnetic field parameter, Maxwell tension tensor,electromagnetic field intensity, densities of electromagnetic field impuls and energy as well as thermal sources and ponderomotive forces. Basic equations of electrodynamics of moving solids and correlations and force charakteristics of electromagnetic field are established.

Why it matters

A significance statement is not available in the OpenAlex record.

Key contribution

A contribution statement is not available in the OpenAlex record.

Method / approach

Method details are not available in the OpenAlex metadata.

Main findings

Findings are not separately available in the OpenAlex metadata.

Limitations

Limitations are not available in the OpenAlex metadata.

Applications

Application details are not available in the OpenAlex metadata.

Available abstract

Запропоновано вираз для тензора енергії-імпульсу електромагнітного поля, пондеромоторної сили та тепловиділень. Виходячи з коваріантності рівнянь Максвелла відносно перетворень Лоренца, описано закони перетворення характеристик електромагнітного поля, тензора натягів Максвелла, інтенсивності електромагнітного поля, а також тепловиділень та пондеромоторних сил. Наведено вихідні співвідношення електродинаміки, енергетичні та силові характеристики електромагнітного поля для рухомих тіл. Предложено выражение для тензора энергии-импульса электромагнитного поля, пондеромоторной силы и тепловыделений. Исходя из ковариантности уравнений Максвелла относительно преобразований Лоренца, описаны законы преобразования характеристик электромагнитного поля, тензора натяжений Максвелла, интенсивности электромагнитного поля, плотности импульса и энергии электромагнитного поля, а также тепловыделений и пондеромоторных сил. Приведены исходные соотношения электродинамики, энергетические и силовые характеристики электромагнитного поля для движущихся тел. Basic equations of macroscopic electrodynamics of moving solids. Expressions for electromagnetic energy-impulse tensor, ponderomotive forces and thermal sources are proposed. Maxwell eguations covariance with respect to Lorents transformations is used to establish the laws of transformation of electromagnetic field parameter, Maxwell tension tensor,electromagnetic field intensity, densities of electromagnetic field impuls and energy as well as thermal sources and ponderomotive forces. Basic equations of electrodynamics of moving solids and correlations and force charakteristics of electromagnetic field are established.

Key concepts: Electromagnetic tensor, Electromagnetic field, Maxwell stress tensor, Physics, Maxwell's equations, Inhomogeneous electromagnetic wave equation, Classical mechanics, Classical electromagnetism

Back to paper searchBrowse research topicsOriginal source
Вихідні співвідношення макроскопічної електродинаміки для рухомих тіл — Research Paper | ScholarLens