Inhalt des Skripts "Theoretische Physik: Elektrodynamik":
- Einführung, Überblick, 5
- Grundbegriffe, 5
- Die Maxwell-Gleichungen, 8
- Mathematische Hilfsmittel, 10
- Integralsätze, 11
- Die Deltafunktion, 12
- Die dreidimensionale Deltafunktion, 13
- Elektrostatik, 15
- Grundgleichungen, Potential, 15
- E-Feld an Grenzflächen, 18
- Feldenergie, 19
- Randwertprobleme, 21
- Die Greensche Funktion, 21
- Greensche Funktion für Dirichletsche Randbedingungen, 22
- Bestimmung von GD durch die Methode der Bildladungen, 22
- Greensche Funktion für Neumannsche Randbedingungen, 24
- Die Greensche Funktion, 21
- Separation der Variablen in der Laplace-Gleichung, 25
- Legendre-Polynome, 26
- Kugelflächenfunktionen, 30
- Multipolentwicklung, 33
- Potential einer lokalisierten Ladungsverteilung, 33
- Ladungsverteilung im äußeren Feld, 37
- Elektrostatik in Materie, 39
- Die makroskopischen Gleichungen, 39
- Quellen von P, 42
- Randbedingung an Grenzflächen, 44
- Die makroskopischen Gleichungen, 39
- Grundgleichungen, Potential, 15
- Magnetostatik, 45
- Grundgleichungen, Vektorpotential, 45
- Lokalisierte Stromverteilung, 49
- Stromverteilung im äußeren Feld, 51
- Drehmoment, 52
- Arbeit, 52
- Magnetostatik in Materie, 53
- Randbedingungen an Grenzflächen, 55
- skalares (magnetisches) Potential, 56
- Zeitabhängige Felder, Strahlungsphänomene, 59
- Grundgleichungen, 59
- Quasistationäre Felder, 60
- Energiebilanz, 60
- Elektromagnetische Wellen, 62
- Ebene Wellen, Polarisation, 63
- Flächen konstanter Phase, 63
- Polarisation, 64
- Basiswechel, 65
- Energietransport, 66
- Wellenpakete, 68
- eindimensionale Fourier-Transformation, 68
- dreidimensionale Verallgemeinerung, 69
- Anwendung der Fourier-Transformation, 70
- Allgemeine Lösung der homogenen Wellenleichung, 72
- Kugelwellen, 72
- Flächen konstanter Phase, 73
- elektromagnetische Wellen in Leitern, 73
- Ebene Wellen, Polarisation, 63
- Elektromagn. Potentiale, Eichtransformationen, 76
- Lösung der inhomogenen Wellengleichung, 80
- Bestimmung von G mittels der Methode der Fouriertransformation, 80
- Abstrahlung einer lokalisierten Quelle, 83
- Näherung für |x - x'| -> d, 84
- elektrische Dipolstrahlung, 85
- Berechnung der Feldstärken, 86
- Fernzone, 87
- Poynting-Vektor, 88
- Strahlungsleistung, 88
- Nahzone, 89
- Felder und Strahlung bewegter Punktladungen, 90
- Retardierte Potentiale, 90
- Feldstärken E, B, 93
- Berechnung des E-Feldes, 94
- Berechnung des Magnetfeldes, 94
- Zusammenhang zwischen E- und B-Feld, 94
- Abstandsverhalten, 95
- Abstrahlung, 95
- Strahlungsdämpfung, 100
- Bestimmung von Frad, 100
- Grundgleichungen, 59
- Relativitätstheorie (spezielle), 103
- Begriffe aus der Linearen Algebra, Konventionen, 104
- Lorentz-Transformation, 105
- Tensoren, 109
- allgemeiner 4-Vektor, 109
- 4-Tensor (k-ter Stufe), 109
- Felder, 110
- Skalarfeld, 110
- Vektorfelder, 111
- Tensorfeld, 111
- Tensoren, 109
- Relativistische Mechanik, 112
- Eigenzeit, 113
- Bewegungsgleichungen, 114
- Kovarianz der Bewegungsgleichungen, 114
- Kovariante Maxwell-Gleichungen, 116
- 4-Strom, 117
- Elektromagnetische Potentiale, 118
- Feldstärken E, B, 118
- Maxwell-Gleichungen, 119
- inhomogene Maxwell-Gleichungen, 119
- homogene Maxwell-Gleichungen, 120
- gleichförmig bewegte Ladung, 121
- Energie-Impuls-Tensor, 122
- Umformung der Kraftgleichung, 123
- Energie-Impuls-Tensor für Materie, 126
- Lagrangefunktion eines e.m. Teilchens, 128
- Lagrange-Formalismus für Felder, 131
- Lagrange-Formalismus für Skalarfelder, 131
- Lagrange-Formalismus für Vektorfelder, 132
- Hamilton-Funktion, 135
- Lagrange-Formalismus für Felder, 131
- Wechselwirkende Felder, Ströme, Eichinvarianz, 136
- freies Skalarfeld, 136
- massives Skalarfeld, 137
- komplexes Feld, 138
- Verallgemeinerung auf Multipletts von Skalarfeldern, 141
- Feldanteil der Vektorpotentiale Wmu,a, 143
- Vektoroperationen, 145
- Differentialoperatoren, 145
- Vektoridentitäten, 146
- Index, 147