Browse Wiki & Semantic Web

Jump to: navigation, search
Http://dbpedia.org/resource/Classical electromagnetism
  This page has no properties.
hide properties that link here 
  No properties link to this page.
 
http://dbpedia.org/resource/Classical_electromagnetism
http://dbpedia.org/ontology/abstract Is éard is leictridinimic nó leictreamaighnéadas ann ná brainse den bhfisic theoiriciúil a dhéanann staidéar ar ghluaisní luchtanna leictreacha a chuirtear ar siúl ag réimsí leictreacha is maighnéadacha. , الكهرومغناطيسة الكلاسيكية (Electromagnetisالكهرومغناطيسة الكلاسيكية (Electromagnetism) أو الحركية الكهربائية (بالإنجليزية: Electrodynamics) هي فيزياء المجال المغناطيسي والمجال الكهربائي وعلاقتهما بالحركة. يؤثر المجال المغناطيسي على الشحنة الكهربية أو الجسيم المشحون كهربيا تأثيرات معينة تختلف عما إذا كانت الشحنة ثابتة أم متحركة، كما يؤثر مجال كهربائي على جسيم مشحون ويجبره على الحركة. في الكهرومغناطيسية الكلاسيكية يكون المقصود بالجسيم هو الجسيم النقطى المشحون، أما في الكهرومغناطيسية الكمومية يكون المقصد هو جسيم أولي. تنطبق الكهرومغناطيسية الكلاسيكية على ما يتعلق بحياتنا الحديثة وما فيها من أجهزة كهربائية ومغناطيسية مثل المحركات الكهربائية والمحولات الكهربائية وراديو والبث التلفزيوني والهاتف والمحمول. أما الكهرومغناطيسية الكمومية فهي تدرس الظواهر الكهربائية المغناطيسية على المستوى الصغري مثل الذرة والجزيئات وتكوّن الجزيئات وكذلك تفاعل الجسيمات الأولية مع بعضها البعض. تأثير تلك الظواهر الكمومية نجدها أيضا في الفلك وبصفة خاصة في طبيعة النجوم والأجرام السماوية المختلفة مثل النباض ومستعر أعظم والأقزام البيضاء والثقوب السواء. في هذا لمجال يوجد ترابط بين علم الكهرومغناطيسية وعلم الفلك بغرض فهم الظواهر الفلكية. قام العالم الإنجليزي جيمس ماكسويل بصياغة نظرية الكهرومغناطيسية التقليدية في أواسط القرن التاسع عشر (نحو عام 1870) عن طريق صياغة المعادلات المسماة باسمه معادلات ماكسويل. وكانت صياغته الرياضية على أساس ما كان معروفا من التجارب في ذلك الوقت من جود مجال مغناطيسي ومجال كهربائي وتأثيراتها المتبادلة وتأثيراتها على شحنات كهربائية تمر خلالها. وقد أدت دراسة معادلات ماكسويل لأنظمة مرجعية تتحرك والتي قام بها ألبرت أينشتاين في عام 1905 إلى صياغته للنظرية النسبية الخاصة، تصف النظرية النسبية الخاصة حركة الاجسام ذات السرعات العالية جدا القريبة من سرعة الضوء. وخلال الأربعينيات من القرن الماضي نجح العلماء في الربط بين ميكانيكا الكم - التي ابتكرت في الأعوام 1924 - 1928 لتفسير تركيب الذرة - بربطها بنظرية الكهرومغناطيسية فتطورت إلى «الكهرومغناطيسية الكمومية» التي تنبأت معادلاتها تماما بنتائج تجارب اجريت بعد ذلك. يوجد شكل «للمجالات الكهرومغناطيسية» في صورة موجات كهرومغناطيسية، من ضمنها نوع نعرفه جيدا وهو الضوء المرئي. ورغما عن سلوك الموجات الكهرومغناطيسية الفيزيائي معروف تماما بواسطة نظرية الكهرومغناطيسية فقد أدت التعمق في دراستها إلى فرع جديد في الفيزياء وهو فرع البصريات. وهو يختص ليس فقط بالضوء وإنما بكل الطيف الكهرومغناطيسي وكذلك الاستفادة من تأثير الكهرومغناطيسية على شحنات أولية مثل الإلكترون والبروتون وغيرها.حنات أولية مثل الإلكترون والبروتون وغيرها. , L'electrodinàmica clàssica o electromagnetL'electrodinàmica clàssica o electromagnetisme clàssic és la teoria de l'electromagnetisme que es va desenvolupar al llarg del segle xix, de manera destacada per James Clerk Maxwell. Aquesta teoria dona una bona descripció dels fenòmens electromagnètics sempre que les longituds i la força dels camps siguin prou grans per no haver de tenir en consideració els efectes de la mecànica quàntica (vegeu electrodinàmica quàntica). Matemàticament es fonamenta en l'aplicació de la transformació de Lorentz a la força de Coulomb una càrrega elèctrica puntual per trobar la força entre les càrregues que es mouen.la força entre les càrregues que es mouen. , Электродина́мика — раздел физики, изучающиЭлектродина́мика — раздел физики, изучающий электромагнитное поле в наиболее общем случае (то есть, рассматриваются переменные поля, зависящие от времени) и его взаимодействие с телами, имеющими электрический заряд (электромагнитное взаимодействие). Предмет электродинамики включает связь электрических и магнитных явлений, электромагнитное излучение (в разных условиях, как свободное, так и в разнообразных случаях взаимодействия с веществом), электрический ток (вообще говоря, переменный) и его взаимодействие с электромагнитным полем (электрический ток может быть рассмотрен при этом как совокупность движущихся заряженных частиц). Любое электрическое и магнитное взаимодействие между заряженными телами рассматривается в современной физике как осуществляющееся посредством электромагнитного поля, и, следовательно, также является предметом электродинамики. Чаще всего под термином электродинамика по умолчанию понимается классическая электродинамика, описывающая только непрерывные свойства электромагнитного поля посредством системы уравнений Максвелла; для обозначения современной квантовой теории электромагнитного поля и его взаимодействия с заряженными частицами обычно используется устойчивый термин квантовая электродинамика. Термин «электродинамика» ввёл Андре-Мари Ампер, опубликовавший в 1823 году работу «Конспект теории электродинамических явлений».спект теории электродинамических явлений». , Η ηλεκτροδυναμική είναι ένας κλάδος της θεΗ ηλεκτροδυναμική είναι ένας κλάδος της θεωρητικής φυσικής που μελετά τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ ηλεκτρικών φορτίων και ρευμάτων με εφαρμογή των επεκταμένων τύπων κλασικής μηχανικής του Νεύτωνα. Η θεωρία παρέχει μια εξαιρετική περιγραφή των ηλεκτρομαγνητικών φαινομένων που παρατηρούνται εφόσον οι σχετικές κλίμακες μήκους και οι εντάσεις πεδίων είναι αρκετά μεγάλες ώστε οι επιδράσεις της κβαντικής μηχανικής να είναι αμελητέες. Για μικρές αποστάσεις και χαμηλές εντάσεις πεδίου, οι αλληλεπιδράσεις περιγράφονται καλύτερα από την κβαντική ηλεκτροδυναμική. Οι θεμελιώδεις φυσικές πτυχές της κλασικής ηλεκτροδυναμικής παρουσιάζονται σε πολλά κείμενα, όπως των: Φάινμαν, Ρόμπερτ Λέιτον και Μάθιου Σαντς, Ντέιβιντ Γκρίφιθς, Πανόφσκι και Φίλιπς, και Τζον Ντέιβιντ Τζάκσον.σκι και Φίλιπς, και Τζον Ντέιβιντ Τζάκσον. , 고전 전자기학은 이론물리학 분야 중 하나로, 고전역학을 확장하여 전하와 전류고전 전자기학은 이론물리학 분야 중 하나로, 고전역학을 확장하여 전하와 전류간의 상호작용을 연구하는 학문이다. 고전 전자기학은 전자기적 현상 중 길이 규모와 장의 강도가 충분히 커서 양자역학적인 효과들을 무시할 수 있는 현상들을 설명할 수 있는 이론이다. 작은 길이 규모와 낮은 장의 강도에서 벌어지는 현상들은 양자 전기역학에 의해 설명할 수 있다. 고전 전자기학이 물리학의 근간에 끼친 영향은 파인만, 레이턴과 샌즈, 그리피스, 파노프스키와 필립스, 잭슨 등의 책에서 잘 표현되어 있다.샌즈, 그리피스, 파노프스키와 필립스, 잭슨 등의 책에서 잘 표현되어 있다. , En fiziko, klasika elektromagnetismo estasEn fiziko, klasika elektromagnetismo estas teorio de elektromagnetismo kiu provizas bonan priskribon de elektromagnetaj fenomenoj se taŭga longa skalo kaj kampaj fortoj estas grandaj sufiĉe por ke efikoj de kvantuma mekaniko estu malatentebla (vidu en ). Ĝi estis ellaborita dum la 19-a jarcento, plej elstare de James Clerk Maxwell. Klasika elektrodinamiko estas la branĉo de elektromagnetismo, kiu konsideras la evoluon de sistemoj, kie la elektra kaj magneta kampoj interagas kun movantaj ŝargoj. Ekvacioj de Maxwell kaj la lorenca forta leĝo formas bazon de la teorio.enca forta leĝo formas bazon de la teorio. , Класи́чна електродина́міка — розділ фізикиКласи́чна електродина́міка — розділ фізики, що вивчає електромагнітне поле. Включає зв'язок електричних і магнітних явищ, електромагнітне випромінювання (в різних умовах, як вільне, так і в різноманітних випадках взаємодії з речовиною), електричний струм (взагалі кажучи, змінний) і його взаємодію з електромагнітним полем (електричний струм може бути розглянуто при цьому як сукупність рухомих заряджених частинок). Будь-яка електрична і магнітна взаємодія між зарядженими тілами розглядається в сучасній фізиці як здійснювана за посередництвом електромагнітного поля, і, отже, також є предметом електродинаміки. Найчастіше під терміном «електродинаміка» за замовчуванням розуміється класична (не зачіпає квантових ефектів) електродинаміка; для позначення сучасної квантової теорії електромагнітного поля і його взаємодії із зарядженими частинками зазвичай використовується стійкий термін квантова електродинаміка. Базовими поняттями класичної електродинаміки є уявлення про електричне та магнітне поле навколо заряджених тіл і провідників зі струмом. Складається з двох частин: І.макроскопічна електродинаміка, що базується на рівняннях Максвелла, ІІ.класична електронна теорія. Основними рівняннями класичної електродинаміки є рівняння Максвелла, які встановлюють зв'язок величин, що характеризують електричні та магнітні поля, з розподілом у просторі зарядів та струмів. Суть чотирьох рівнянь Максвелла для електромагнітного поля якісно зводиться до наступного: 1. * Магнітне поле породжується рухомими зарядами та змінним електричним полем; 2. * Електричне поле з замкнутими силовими лініями (вихрове поле) породжується змінним магнітним полем; 3. * Силові лінії магнітного поля завжди замкнуті (це означає, що воно не має джерел — магнітних зарядів, подібних електричним); 4. * Електричне поле з незамкненими силовими лініями (потенційне поле) породжується електричними зарядами — джерелами цього поля. З теорії Максвелла витікає скінченність швидкості розповсюдження електромагнітних взаємодій та існування електромагнітних хвиль. В класичній електродинаміці розглядаються також електромагнітні хвилі, їхнє випромінювання й розповсюдження в просторі. Окремим розділом класичної електродинаміки є електродинаміка суцільних середовищ, в якій розглядаєтьсявідклик фізичних середовищ на збурення зовнішнім електричним і магнітним полем.я зовнішнім електричним і магнітним полем. , Klassisk elektrodynamik, elektromagnetisk Klassisk elektrodynamik, elektromagnetisk fältteori, är en fysikalisk teori om elektromagnetiska fenomen. Den formuleras i Maxwells elektromagnetiska ekvationer. Det finns ett par förenklade specialfall av teorin – elektrostatik där laddningarna är orörliga (vilket medför att inga magnetiska fenomen finns), och magnetostatik där strömmarna – och därmed magnetfälten – är konstanta. Dessutom finns kvantelektrodynamik.tanta. Dessutom finns kvantelektrodynamik. , Elektrodynamica is het deelgebied van de nElektrodynamica is het deelgebied van de natuurkunde dat elektromagnetische effecten beschrijft. Het is ontwikkeld door onder anderen Ampère, Gauss, Faraday, maar vooral door Maxwell. Het is een bijzonder elegante theorie, die geldt zolang de lengteschalen niet zo klein worden dat er kwantummechanische effecten op treden. er kwantummechanische effecten op treden. , In fisica l'elettrodinamica classica (o seIn fisica l'elettrodinamica classica (o semplicemente elettrodinamica) è la teoria che descrive i campi elettromagnetici generati da un insieme di cariche elettriche in moto includendo i principi della relatività ristretta. Gli effetti dinamici di cariche e correnti elettriche furono studiati da Pierre Simon Laplace, Michael Faraday, Heinrich Lenz e molti altri già dagli inizi dell'ottocento, tuttavia uno studio coerente e logicamente completo dei fenomeni elettromagnetici può essere effettuato solamente a partire dalla teoria della relatività.e a partire dalla teoria della relatività. , Die klassische Elektrodynamik (auch ElektrDie klassische Elektrodynamik (auch Elektrizitätslehre) ist das Teilgebiet der Physik, das sich mit bewegten elektrischen Ladungen und mit zeitlich veränderlichen elektrischen und magnetischen Feldern beschäftigt. Die Elektrostatik als Spezialfall der Elektrodynamik beschäftigt sich mit ruhenden elektrischen Ladungen und ihren Feldern. Die zugrundeliegende Grundkraft der Physik heißt elektromagnetische Wechselwirkung. Als Entdecker des Zusammenhangs von Elektrizität und Magnetismus gilt Hans Christian Ørsted (1820), obwohl er in Gian Domenico Romagnosi (1802) einen damals kaum beachteten Vorläufer hatte. Die Theorie der klassischen Elektrodynamik wurde von James Clerk Maxwell Mitte des 19. Jahrhunderts mithilfe der nach ihm benannten Maxwell-Gleichungen formuliert. Die Untersuchung der Maxwellgleichungen für bewegte Bezugssysteme führte Albert Einstein 1905 zur Formulierung der speziellen Relativitätstheorie. Im Laufe der 1940er Jahre gelang es, die Quantenmechanik und Elektrodynamik in der Quantenelektrodynamik zu kombinieren; deren Vorhersagen stimmen mit Messergebnissen sehr genau überein. Eine wichtige Form von elektromagnetischen Feldern sind die elektromagnetischen Wellen, zu denen als bekanntester Vertreter das sichtbare Licht zählt. Dessen Erforschung bildet ein eigenes Gebiet der Physik, die Optik. Die physikalischen Grundlagen der Beschreibung elektromagnetischer Wellen liefert jedoch die Elektrodynamik. Wellen liefert jedoch die Elektrodynamik. , 古典電磁気学(こてんでんじきがく)または古典電気力学(こてんでんきりきがく)は、電荷古典電磁気学(こてんでんじきがく)または古典電気力学(こてんでんきりきがく)は、電荷と電流の間の電磁気力について研究する理論物理学の一分野である。対応する長さや電磁場の強さが量子力学的効果に影響されないほど十分大きければ、電磁現象をうまく説明できる(量子電磁力学参照)。古典電磁気学の基礎物理学的側面は、『ファインマン物理学』、パノフスキーらの『電磁気学』、『ジャクソン電磁気学』などで紹介されている。 電磁気学は19世紀に発展したが、その中でも特にジェームズ・クラーク・マクスウェルが重要な役割を果たした。電磁気学の歴史については、パウリの『相対性理論』、数学者E・T・ホイッタカーの著書、A・パイスのアインシュタインの伝記などに詳しい。 Ribarič and Šušteršič (1990)では、1903年から1989年までの約240の文献を参照・研究し、古典電気力学の分野で現代においても未解決の1ダースほどの問題を提示している。ジャクソンが古典電気力学最大の問題としたのは、基本方程式について2つの極端な場合においてしか解が得られていないという点である。すなわち、電荷または電流が与えられ、そこから電磁場を計算して求める場合と、外部の電磁場が与えられ、荷電粒子や電流の動きを計算して求める場合である。時折、この2つを組み合わせることもある。しかし、その場合の取り扱いは段階的に行われる。まず、外部電磁場内の荷電粒子の動きをそれ自身の電磁放射を無視して計算し、次いでその軌道に基づいてその電荷の電磁放射を計算する。このような電気力学における問題の扱い方は近似的な妥当性しか持ち得ないことは明らかである。電荷と電流の相互作用やそれらが放射する電磁場は無視することができず、結果としてそうした電気力学系についての我々の理解は限定的なものとなっている。1世紀に渡る努力にもかかわらず、広く受け入れられた荷電粒子の古典的運動方程式は未だに存在しないし、関連する実験データも存在しない。れた荷電粒子の古典的運動方程式は未だに存在しないし、関連する実験データも存在しない。 , Classical electromagnetism or classical elClassical electromagnetism or classical electrodynamics is a branch of theoretical physics that studies the interactions between electric charges and currents using an extension of the classical Newtonian model. The theory provides a description of electromagnetic phenomena whenever the relevant length scales and field strengths are large enough that quantum mechanical effects are negligible. For small distances and low field strengths, such interactions are better described by quantum electrodynamics. Fundamental physical aspects of classical electrodynamics are presented in many texts, such as those by Feynman, Leighton and Sands, Griffiths, Panofsky and Phillips, and Jackson.fiths, Panofsky and Phillips, and Jackson. , 经典电磁学(英語:Classical electromagnetism)或经典电动力经典电磁学(英語:Classical electromagnetism)或经典电动力学是理论物理学的分支,通常包含在广义的电磁学,以麦克斯韦方程组和洛伦兹力为基础,主要研究电荷和电流的电磁场及其彼此的电磁相互作用。当相关尺度和场强足够大以至于量子效应可忽略时(参见量子电动力学),这一套理论能够对电磁现象提供一个非常漂亮的描述。有关经典电磁理论的综述以及物理概念的详细解说可参见费曼、莱顿和桑斯;帕诺夫斯基和菲利普;以及杰克逊等人的专著。 经典电磁理论主要发展於19世纪,以詹姆斯·克拉克·麦克斯韦的成就达到顶峰。关于这部分的历史可参见泡利、惠特克、派斯的有关叙述。 Ribarič和Šušteršič在其著作《守恒律和经典电动力学的未决问题》中基于当前对经典电磁理论的理解,考查了十二个至今尚未解决的电动力学问题;到目前为止,他们研究并引用了1903年至1989年间约240篇参考文献。如杰克逊所言,经典电动力学中最显著的问题在於,我们只可能在如下两种有限的情形下得到及讨论基本方程的解:第一种情形为给出电荷和电流的分布,求解激发的电磁场;第二种情形为给出外部的电磁场,求解内部带电粒子和电流的运动。而有时候这两种情形会合二为一,此时的处理方法却只能按次序进行:首先在忽略辐射的情形下确定在外场中带电粒子的运动,然后将运动粒子的轨迹作为辐射源的分布计算电磁辐射。很明显,在电动力学中这种处理手段只能近似正确。进一步来说,虽然麦克斯韦方程组本身是线性的,然而某些电学-力学系统中电荷和电流与它们所激发的电磁场之间的相互作用却无法忽略,对於这类系统我们还不能从电动力学上完全理解。虽然经过了一个世纪的努力,至今人们还没能得到一组能够被广泛接受的描述带电粒子运动的经典方程,同时也没有获得任何有用的实验数据的支持。能够被广泛接受的描述带电粒子运动的经典方程,同时也没有获得任何有用的实验数据的支持。 , La electrodinámica es la rama del electromagnetismo que trata de la evolución temporal en sistemas donde interactúan campos eléctricos y magnéticos con cargas en movimiento.​ , Elektrodinamika atau elektromagnetisme klaElektrodinamika atau elektromagnetisme klasik atau elektrodinamika klasik adalah cabang fisika teoretis yang mempelajari interaksi antara muatan listrik dan arus listrik menggunakan ekstensi model Newtonian klasik. Teori ini memberikan deskripsi yang sangat baik tentang fenomena elektromagnetik setiap kali skala panjang yang relevan dan kekuatan medan cukup besar sehingga efek mekanika kuantum dapat diabaikan. Untuk jarak kecil dan kekuatan medan rendah, interaksi seperti itu lebih baik dideskripsikan dengan elektrodinamika kuantum. Aspek fisik dasar elektrodinamika klasik disajikan dalam banyak teks, seperti yang dilakukan oleh Feynman, dan , , dan Phillips, dan . oleh Feynman, dan , , dan Phillips, dan . , Elektrodynamika – dział fizyki zajmujący sElektrodynamika – dział fizyki zajmujący się badaniem zachowania się ciał obdarzonych ładunkiem elektrycznym, w szczególności: * wytwarzaniem pól przez ładunki * polami pochodzącymi od spoczywających ładunków elektrycznych (elektrostatyka) * polami pochodzącymi od ładunków w ruchu (magnetyzm) * oddziaływaniami ww. pól z ładunkami elektrycznymi (stąd człon dynamika w nazwie) Elektrodynamikę dzieli się na dwie odrębne teorie: * elektrodynamika klasyczna – teoria opisująca oddziaływania "przez pola", jest to teoria relatywistyczna - silnie związana z teorią względności, a zapoczątkowana przez Jamesa Maxwella. Istnieje silny związek pomiędzy elektrodynamiką klasyczną a geometrią różniczkową, rachunkiem tensorowym i teorią algebr Liego. * elektrodynamika kwantowa – teoria opisująca oddziaływania przez wymianę nośników oddziaływań elektromagnetycznych - fotonów. Najistotniejszą różnicą między powyższymi teoriami są odmienne formalizmy opisujące te teorie: * elektrodynamika klasyczna – formalizm Lagrange'a i klasyczny Hamiltona, * elektrodynamika kwantowa – formalizm Diraca.ektrodynamika kwantowa – formalizm Diraca. , L’électrodynamique est la discipline physiL’électrodynamique est la discipline physique qui étudie et traite des actions dynamiques entre les courants électriques. On distingue l’électrodynamique classique et l’électrodynamique quantique. Tout phénomène d'électrodynamique classique est décrit par les équations de Maxwell.e est décrit par les équations de Maxwell.
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageID 426219
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageLength 12603
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageRevisionID 1097448940
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink http://dbpedia.org/resource/Electric_constant + , http://dbpedia.org/resource/James_Clerk_Maxwell + , http://dbpedia.org/resource/David_J._Griffiths + , http://dbpedia.org/resource/Retarded_time + , http://dbpedia.org/resource/Electrical_resistance_and_conductance + , http://dbpedia.org/resource/Charge_density + , http://dbpedia.org/resource/Visible_light + , http://dbpedia.org/resource/Electric_current + , http://dbpedia.org/resource/Electromagnetic_spectrum + , http://dbpedia.org/resource/Electric_field + , http://dbpedia.org/resource/Vector_potential + , http://dbpedia.org/resource/Differential_equation + , http://dbpedia.org/resource/Cross_product + , http://dbpedia.org/resource/Quantum_electrodynamics + , http://dbpedia.org/resource/Theoretical_physics + , http://dbpedia.org/resource/Robert_B._Leighton + , http://dbpedia.org/resource/Wheeler%E2%80%93Feynman_absorber_theory + , http://dbpedia.org/resource/Voltage + , http://dbpedia.org/resource/Wavelength + , http://dbpedia.org/resource/Mathematical_model + , http://dbpedia.org/resource/Category:Electrodynamics + , http://dbpedia.org/resource/Length_scale + , http://dbpedia.org/resource/Speed_of_light + , http://dbpedia.org/resource/Electric_potential + , http://dbpedia.org/resource/Capacitance + , http://dbpedia.org/resource/Newton_%28unit%29 + , http://dbpedia.org/resource/Scalar_potential + , http://dbpedia.org/resource/Covariant_formulation_of_classical_electromagnetism + , http://dbpedia.org/resource/John_David_Jackson_%28physicist%29 + , http://dbpedia.org/resource/Electric_charge + , http://dbpedia.org/resource/Coulomb + , http://dbpedia.org/resource/Light + , http://dbpedia.org/resource/Michael_Faraday + , http://dbpedia.org/resource/Wave + , http://dbpedia.org/resource/Electromagnetic_tensor + , http://dbpedia.org/resource/Li%C3%A9nard%E2%80%93Wiechert_potential + , http://dbpedia.org/resource/Gamma_rays + , http://dbpedia.org/resource/Category:Electromagnetism + , http://dbpedia.org/resource/Del + , http://dbpedia.org/resource/Magnetic_field + , http://dbpedia.org/resource/Vector_%28geometric%29 + , http://dbpedia.org/resource/Line_integral + , http://dbpedia.org/resource/Particle_physics + , http://dbpedia.org/resource/Microwave + , http://dbpedia.org/resource/Weber_electrodynamics + , http://dbpedia.org/resource/History_of_optics + , http://dbpedia.org/resource/Maxwell%27s_equations + , http://dbpedia.org/resource/Electromagnetic_radiation + , http://dbpedia.org/resource/Electromagnetic_field + , http://dbpedia.org/resource/Jefimenko%27s_equations + , http://dbpedia.org/resource/Richard_Feynman + , http://dbpedia.org/resource/Electrostatic_force + , http://dbpedia.org/resource/Wolfgang_K._H._Panofsky + , http://dbpedia.org/resource/Electrical_current + , http://dbpedia.org/resource/Matthew_Sands + , http://dbpedia.org/resource/Infrared + , http://dbpedia.org/resource/Quantum_mechanical + , http://dbpedia.org/resource/Coulomb%27s_law + , http://dbpedia.org/resource/Volt + , http://dbpedia.org/resource/Classical_Newtonian_model + , http://dbpedia.org/resource/X-ray + , http://dbpedia.org/resource/Electromagnetic_interaction + , http://dbpedia.org/resource/Leontovich_boundary_condition + , http://dbpedia.org/resource/Electromagnetism + , http://dbpedia.org/resource/Ultraviolet + , http://dbpedia.org/resource/A_Treatise_on_Electricity_and_Magnetism + , http://dbpedia.org/resource/Radio_wave + , http://dbpedia.org/resource/Four-current +
http://dbpedia.org/property/wikiPageUsesTemplate http://dbpedia.org/resource/Template:Electromagnetism + , http://dbpedia.org/resource/Template:Short_description + , http://dbpedia.org/resource/Template:Physics-footer + , http://dbpedia.org/resource/Template:Redirect + , http://dbpedia.org/resource/Template:Authority_control + , http://dbpedia.org/resource/Template:Reflist + , http://dbpedia.org/resource/Template:Math + , http://dbpedia.org/resource/Template:Main +
http://purl.org/dc/terms/subject http://dbpedia.org/resource/Category:Electromagnetism + , http://dbpedia.org/resource/Category:Electrodynamics +
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym http://dbpedia.org/resource/Branch +
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom http://en.wikipedia.org/wiki/Classical_electromagnetism?oldid=1097448940&ns=0 +
http://xmlns.com/foaf/0.1/isPrimaryTopicOf http://en.wikipedia.org/wiki/Classical_electromagnetism +
owl:sameAs http://zh.dbpedia.org/resource/%E7%BB%8F%E5%85%B8%E7%94%B5%E7%A3%81%E5%AD%A6 + , http://id.dbpedia.org/resource/Elektrodinamika + , http://als.dbpedia.org/resource/Elektrodynamik + , http://rdf.freebase.com/ns/m.02721m + , http://nds.dbpedia.org/resource/Elektrodynamik + , http://hr.dbpedia.org/resource/Elektrodinamika + , http://et.dbpedia.org/resource/Elektrod%C3%BCnaamika + , https://global.dbpedia.org/id/3VGRP + , http://fi.dbpedia.org/resource/S%C3%A4hk%C3%B6dynamiikka + , http://cv.dbpedia.org/resource/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0 + , http://hy.dbpedia.org/resource/%D4%B7%D5%AC%D5%A5%D5%AF%D5%BF%D6%80%D5%A1%D5%A4%D5%AB%D5%B6%D5%A1%D5%B4%D5%AB%D5%AF%D5%A1 + , http://fr.dbpedia.org/resource/%C3%89lectrodynamique + , http://sh.dbpedia.org/resource/Klasi%C4%8Dni_elektromagnetizam + , http://pa.dbpedia.org/resource/%E0%A8%95%E0%A8%B2%E0%A8%BE%E0%A8%B8%E0%A9%80%E0%A8%95%E0%A8%B2_%E0%A8%87%E0%A8%B2%E0%A9%88%E0%A8%95%E0%A8%9F%E0%A9%8D%E0%A8%B0%E0%A9%8B%E0%A8%AE%E0%A9%88%E0%A8%97%E0%A8%A8%E0%A9%87%E0%A8%9F%E0%A8%BF%E0%A8%9C%E0%A8%BC%E0%A8%AE + , http://kk.dbpedia.org/resource/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0 + , http://bg.dbpedia.org/resource/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0 + , http://gl.dbpedia.org/resource/Electrodin%C3%A1mica_cl%C3%A1sica + , http://ka.dbpedia.org/resource/%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90 + , http://d-nb.info/gnd/4014251-6 + , http://www.wikidata.org/entity/Q377930 + , http://vi.dbpedia.org/resource/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AB_h%E1%BB%8Dc_c%E1%BB%95_%C4%91i%E1%BB%83n + , http://hu.dbpedia.org/resource/Elektrodinamika + , http://mk.dbpedia.org/resource/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0 + , http://tr.dbpedia.org/resource/Klasik_elektromanyetizma + , http://ar.dbpedia.org/resource/%D9%83%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9 + , http://da.dbpedia.org/resource/Klassisk_elektrodynamik + , http://uz.dbpedia.org/resource/Elektrodinamika + , http://bn.dbpedia.org/resource/%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%A4_%E0%A6%A4%E0%A6%A1%E0%A6%BC%E0%A6%BF%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A7%81%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%95%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC + , http://ga.dbpedia.org/resource/Leictridinimic + , http://it.dbpedia.org/resource/Elettrodinamica_classica + , http://ro.dbpedia.org/resource/Electrodinamic%C4%83 + , http://ru.dbpedia.org/resource/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0 + , http://sv.dbpedia.org/resource/Klassisk_elektrodynamik + , http://pl.dbpedia.org/resource/Elektrodynamika + , http://de.dbpedia.org/resource/Elektrodynamik + , http://dbpedia.org/resource/Classical_electromagnetism + , http://lt.dbpedia.org/resource/Elektrodinamika + , http://ko.dbpedia.org/resource/%EA%B3%A0%EC%A0%84_%EC%A0%84%EC%9E%90%EA%B8%B0%ED%95%99 + , http://ur.dbpedia.org/resource/%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C_%D8%AD%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D8%AA + , http://el.dbpedia.org/resource/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE + , http://sr.dbpedia.org/resource/Klasi%C4%8Dan_elektromagnetizam + , http://tt.dbpedia.org/resource/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0 + , http://sk.dbpedia.org/resource/Elektrodynamika + , http://es.dbpedia.org/resource/Electrodin%C3%A1mica + , http://no.dbpedia.org/resource/Elektrodynamikk + , http://fa.dbpedia.org/resource/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B3_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C%DA%A9 + , http://lv.dbpedia.org/resource/Elektrodinamika + , http://ta.dbpedia.org/resource/%E0%AE%AE%E0%AE%B0%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4_%E0%AE%87%E0%AE%AF%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95_%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%A9%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B2%E0%AF%8D + , http://nl.dbpedia.org/resource/Elektrodynamica + , http://sq.dbpedia.org/resource/Elektrodinamika_klasike + , http://az.dbpedia.org/resource/Elektrodinamika + , http://cs.dbpedia.org/resource/Elektrodynamika + , http://hi.dbpedia.org/resource/%E0%A4%9A%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%A4_%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%A4%E0%A5%8D_%E0%A4%9A%E0%A5%81%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AC%E0%A4%95%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A5%80 + , http://be.dbpedia.org/resource/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0 + , http://nn.dbpedia.org/resource/Elektrodynamikk + , http://ja.dbpedia.org/resource/%E5%8F%A4%E5%85%B8%E9%9B%BB%E7%A3%81%E6%B0%97%E5%AD%A6 + , http://eo.dbpedia.org/resource/Klasika_elektromagnetismo + , http://ca.dbpedia.org/resource/Electrodin%C3%A0mica_cl%C3%A0ssica + , http://uk.dbpedia.org/resource/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0 +
rdf:type http://dbpedia.org/ontology/Organisation +
rdfs:comment 고전 전자기학은 이론물리학 분야 중 하나로, 고전역학을 확장하여 전하와 전류고전 전자기학은 이론물리학 분야 중 하나로, 고전역학을 확장하여 전하와 전류간의 상호작용을 연구하는 학문이다. 고전 전자기학은 전자기적 현상 중 길이 규모와 장의 강도가 충분히 커서 양자역학적인 효과들을 무시할 수 있는 현상들을 설명할 수 있는 이론이다. 작은 길이 규모와 낮은 장의 강도에서 벌어지는 현상들은 양자 전기역학에 의해 설명할 수 있다. 고전 전자기학이 물리학의 근간에 끼친 영향은 파인만, 레이턴과 샌즈, 그리피스, 파노프스키와 필립스, 잭슨 등의 책에서 잘 표현되어 있다.샌즈, 그리피스, 파노프스키와 필립스, 잭슨 등의 책에서 잘 표현되어 있다. , 经典电磁学(英語:Classical electromagnetism)或经典电动力经典电磁学(英語:Classical electromagnetism)或经典电动力学是理论物理学的分支,通常包含在广义的电磁学,以麦克斯韦方程组和洛伦兹力为基础,主要研究电荷和电流的电磁场及其彼此的电磁相互作用。当相关尺度和场强足够大以至于量子效应可忽略时(参见量子电动力学),这一套理论能够对电磁现象提供一个非常漂亮的描述。有关经典电磁理论的综述以及物理概念的详细解说可参见费曼、莱顿和桑斯;帕诺夫斯基和菲利普;以及杰克逊等人的专著。 经典电磁理论主要发展於19世纪,以詹姆斯·克拉克·麦克斯韦的成就达到顶峰。关于这部分的历史可参见泡利、惠特克、派斯的有关叙述。克拉克·麦克斯韦的成就达到顶峰。关于这部分的历史可参见泡利、惠特克、派斯的有关叙述。 , L’électrodynamique est la discipline physiL’électrodynamique est la discipline physique qui étudie et traite des actions dynamiques entre les courants électriques. On distingue l’électrodynamique classique et l’électrodynamique quantique. Tout phénomène d'électrodynamique classique est décrit par les équations de Maxwell.e est décrit par les équations de Maxwell. , Elektrodinamika atau elektromagnetisme klaElektrodinamika atau elektromagnetisme klasik atau elektrodinamika klasik adalah cabang fisika teoretis yang mempelajari interaksi antara muatan listrik dan arus listrik menggunakan ekstensi model Newtonian klasik. Teori ini memberikan deskripsi yang sangat baik tentang fenomena elektromagnetik setiap kali skala panjang yang relevan dan kekuatan medan cukup besar sehingga efek mekanika kuantum dapat diabaikan. Untuk jarak kecil dan kekuatan medan rendah, interaksi seperti itu lebih baik dideskripsikan dengan elektrodinamika kuantum.skripsikan dengan elektrodinamika kuantum. , Elektrodynamica is het deelgebied van de nElektrodynamica is het deelgebied van de natuurkunde dat elektromagnetische effecten beschrijft. Het is ontwikkeld door onder anderen Ampère, Gauss, Faraday, maar vooral door Maxwell. Het is een bijzonder elegante theorie, die geldt zolang de lengteschalen niet zo klein worden dat er kwantummechanische effecten op treden. er kwantummechanische effecten op treden. , 古典電磁気学(こてんでんじきがく)または古典電気力学(こてんでんきりきがく)は、電荷古典電磁気学(こてんでんじきがく)または古典電気力学(こてんでんきりきがく)は、電荷と電流の間の電磁気力について研究する理論物理学の一分野である。対応する長さや電磁場の強さが量子力学的効果に影響されないほど十分大きければ、電磁現象をうまく説明できる(量子電磁力学参照)。古典電磁気学の基礎物理学的側面は、『ファインマン物理学』、パノフスキーらの『電磁気学』、『ジャクソン電磁気学』などで紹介されている。 電磁気学は19世紀に発展したが、その中でも特にジェームズ・クラーク・マクスウェルが重要な役割を果たした。電磁気学の歴史については、パウリの『相対性理論』、数学者E・T・ホイッタカーの著書、A・パイスのアインシュタインの伝記などに詳しい。、数学者E・T・ホイッタカーの著書、A・パイスのアインシュタインの伝記などに詳しい。 , Die klassische Elektrodynamik (auch ElektrDie klassische Elektrodynamik (auch Elektrizitätslehre) ist das Teilgebiet der Physik, das sich mit bewegten elektrischen Ladungen und mit zeitlich veränderlichen elektrischen und magnetischen Feldern beschäftigt. Die Elektrostatik als Spezialfall der Elektrodynamik beschäftigt sich mit ruhenden elektrischen Ladungen und ihren Feldern. Die zugrundeliegende Grundkraft der Physik heißt elektromagnetische Wechselwirkung.k heißt elektromagnetische Wechselwirkung. , Электродина́мика — раздел физики, изучающиЭлектродина́мика — раздел физики, изучающий электромагнитное поле в наиболее общем случае (то есть, рассматриваются переменные поля, зависящие от времени) и его взаимодействие с телами, имеющими электрический заряд (электромагнитное взаимодействие). Предмет электродинамики включает связь электрических и магнитных явлений, электромагнитное излучение (в разных условиях, как свободное, так и в разнообразных случаях взаимодействия с веществом), электрический ток (вообще говоря, переменный) и его взаимодействие с электромагнитным полем (электрический ток может быть рассмотрен при этом как совокупность движущихся заряженных частиц). Любое электрическое и магнитное взаимодействие между заряженными телами рассматривается в современной физике как осуществляющееся посредством электромагнитного поля,ющееся посредством электромагнитного поля, , Класи́чна електродина́міка — розділ фізикиКласи́чна електродина́міка — розділ фізики, що вивчає електромагнітне поле. Включає зв'язок електричних і магнітних явищ, електромагнітне випромінювання (в різних умовах, як вільне, так і в різноманітних випадках взаємодії з речовиною), електричний струм (взагалі кажучи, змінний) і його взаємодію з електромагнітним полем (електричний струм може бути розглянуто при цьому як сукупність рухомих заряджених частинок). Будь-яка електрична і магнітна взаємодія між зарядженими тілами розглядається в сучасній фізиці як здійснювана за посередництвом електромагнітного поля, і, отже, також є предметом електродинаміки., отже, також є предметом електродинаміки. , Is éard is leictridinimic nó leictreamaighnéadas ann ná brainse den bhfisic theoiriciúil a dhéanann staidéar ar ghluaisní luchtanna leictreacha a chuirtear ar siúl ag réimsí leictreacha is maighnéadacha. , L'electrodinàmica clàssica o electromagnetL'electrodinàmica clàssica o electromagnetisme clàssic és la teoria de l'electromagnetisme que es va desenvolupar al llarg del segle xix, de manera destacada per James Clerk Maxwell. Aquesta teoria dona una bona descripció dels fenòmens electromagnètics sempre que les longituds i la força dels camps siguin prou grans per no haver de tenir en consideració els efectes de la mecànica quàntica (vegeu electrodinàmica quàntica).quàntica (vegeu electrodinàmica quàntica). , Elektrodynamika – dział fizyki zajmujący sElektrodynamika – dział fizyki zajmujący się badaniem zachowania się ciał obdarzonych ładunkiem elektrycznym, w szczególności: * wytwarzaniem pól przez ładunki * polami pochodzącymi od spoczywających ładunków elektrycznych (elektrostatyka) * polami pochodzącymi od ładunków w ruchu (magnetyzm) * oddziaływaniami ww. pól z ładunkami elektrycznymi (stąd człon dynamika w nazwie) Elektrodynamikę dzieli się na dwie odrębne teorie: Najistotniejszą różnicą między powyższymi teoriami są odmienne formalizmy opisujące te teorie:ą odmienne formalizmy opisujące te teorie: , En fiziko, klasika elektromagnetismo estasEn fiziko, klasika elektromagnetismo estas teorio de elektromagnetismo kiu provizas bonan priskribon de elektromagnetaj fenomenoj se taŭga longa skalo kaj kampaj fortoj estas grandaj sufiĉe por ke efikoj de kvantuma mekaniko estu malatentebla (vidu en ). Ĝi estis ellaborita dum la 19-a jarcento, plej elstare de James Clerk Maxwell. Klasika elektrodinamiko estas la branĉo de elektromagnetismo, kiu konsideras la evoluon de sistemoj, kie la elektra kaj magneta kampoj interagas kun movantaj ŝargoj. Ekvacioj de Maxwell kaj la lorenca forta leĝo formas bazon de la teorio.enca forta leĝo formas bazon de la teorio. , Classical electromagnetism or classical elClassical electromagnetism or classical electrodynamics is a branch of theoretical physics that studies the interactions between electric charges and currents using an extension of the classical Newtonian model. The theory provides a description of electromagnetic phenomena whenever the relevant length scales and field strengths are large enough that quantum mechanical effects are negligible. For small distances and low field strengths, such interactions are better described by quantum electrodynamics.tter described by quantum electrodynamics. , الكهرومغناطيسة الكلاسيكية (Electromagnetisالكهرومغناطيسة الكلاسيكية (Electromagnetism) أو الحركية الكهربائية (بالإنجليزية: Electrodynamics) هي فيزياء المجال المغناطيسي والمجال الكهربائي وعلاقتهما بالحركة. يؤثر المجال المغناطيسي على الشحنة الكهربية أو الجسيم المشحون كهربيا تأثيرات معينة تختلف عما إذا كانت الشحنة ثابتة أم متحركة، كما يؤثر مجال كهربائي على جسيم مشحون ويجبره على الحركة. في الكهرومغناطيسية الكلاسيكية يكون المقصود بالجسيم هو الجسيم النقطى المشحون، أما في الكهرومغناطيسية الكمومية يكون المقصد هو جسيم أولي.ناطيسية الكمومية يكون المقصد هو جسيم أولي. , La electrodinámica es la rama del electromagnetismo que trata de la evolución temporal en sistemas donde interactúan campos eléctricos y magnéticos con cargas en movimiento.​ , Η ηλεκτροδυναμική είναι ένας κλάδος της θεΗ ηλεκτροδυναμική είναι ένας κλάδος της θεωρητικής φυσικής που μελετά τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ ηλεκτρικών φορτίων και ρευμάτων με εφαρμογή των επεκταμένων τύπων κλασικής μηχανικής του Νεύτωνα. Η θεωρία παρέχει μια εξαιρετική περιγραφή των ηλεκτρομαγνητικών φαινομένων που παρατηρούνται εφόσον οι σχετικές κλίμακες μήκους και οι εντάσεις πεδίων είναι αρκετά μεγάλες ώστε οι επιδράσεις της κβαντικής μηχανικής να είναι αμελητέες. Για μικρές αποστάσεις και χαμηλές εντάσεις πεδίου, οι αλληλεπιδράσεις περιγράφονται καλύτερα από την κβαντική ηλεκτροδυναμική.καλύτερα από την κβαντική ηλεκτροδυναμική. , Klassisk elektrodynamik, elektromagnetisk Klassisk elektrodynamik, elektromagnetisk fältteori, är en fysikalisk teori om elektromagnetiska fenomen. Den formuleras i Maxwells elektromagnetiska ekvationer. Det finns ett par förenklade specialfall av teorin – elektrostatik där laddningarna är orörliga (vilket medför att inga magnetiska fenomen finns), och magnetostatik där strömmarna – och därmed magnetfälten – är konstanta. Dessutom finns kvantelektrodynamik.tanta. Dessutom finns kvantelektrodynamik. , In fisica l'elettrodinamica classica (o seIn fisica l'elettrodinamica classica (o semplicemente elettrodinamica) è la teoria che descrive i campi elettromagnetici generati da un insieme di cariche elettriche in moto includendo i principi della relatività ristretta. Gli effetti dinamici di cariche e correnti elettriche furono studiati da Pierre Simon Laplace, Michael Faraday, Heinrich Lenz e molti altri già dagli inizi dell'ottocento, tuttavia uno studio coerente e logicamente completo dei fenomeni elettromagnetici può essere effettuato solamente a partire dalla teoria della relatività.e a partire dalla teoria della relatività.
rdfs:label Класична електродинаміка , Elektrodynamik , Elektrodynamika , 古典電磁気学 , Elektrodinamika , Électrodynamique , Elektrodynamica , Klassisk elektrodynamik , كهرومغناطيسية كلاسيكية , Elettrodinamica classica , Electrodinámica , Electrodinàmica clàssica , Classical electromagnetism , Klasika elektromagnetismo , 고전 전자기학 , Ηλεκτροδυναμική , Leictridinimic , Электродинамика , 经典电磁学
hide properties that link here 
http://dbpedia.org/resource/Classical_electrodynamics + , http://dbpedia.org/resource/Classical_Electrodynamics + http://dbpedia.org/ontology/wikiPageRedirects
http://dbpedia.org/resource/Electromagnetic_induction + , http://dbpedia.org/resource/Quantum_field_theory + , http://dbpedia.org/resource/Compton_scattering + , http://dbpedia.org/resource/Magnetic_field + , http://dbpedia.org/resource/Momentum + , http://dbpedia.org/resource/Faster-than-light + , http://dbpedia.org/resource/Frame-dragging + , http://dbpedia.org/resource/History_of_quantum_field_theory + , http://dbpedia.org/resource/A_History_of_the_Theories_of_Aether_and_Electricity + , http://dbpedia.org/resource/Born%E2%80%93Infeld_model + , http://dbpedia.org/resource/Hoyle%E2%80%93Narlikar_theory_of_gravity + , http://dbpedia.org/resource/Maxwell_stress_tensor + , http://dbpedia.org/resource/Tensor + , http://dbpedia.org/resource/Optics + , http://dbpedia.org/resource/Humphry_Davy + , http://dbpedia.org/resource/Gaussian_units + , http://dbpedia.org/resource/Quasistatic_approximation + , http://dbpedia.org/resource/Classical_Mechanics_%28Goldstein%29 + , http://dbpedia.org/resource/Metamaterial_antenna + , http://dbpedia.org/resource/Laser + , http://dbpedia.org/resource/Vacuum + , http://dbpedia.org/resource/Physics + , http://dbpedia.org/resource/Zero-point_energy + , http://dbpedia.org/resource/Scientific_theory + , http://dbpedia.org/resource/Maxwell%27s_equations + , http://dbpedia.org/resource/Spontaneous_emission + , http://dbpedia.org/resource/Radio_wave + , http://dbpedia.org/resource/Physical_constant + , http://dbpedia.org/resource/Stimulated_emission + , http://dbpedia.org/resource/Casimir_effect + , http://dbpedia.org/resource/Quantum_electrodynamics + , http://dbpedia.org/resource/Antiquarian_science_books + , http://dbpedia.org/resource/Introduction_to_electromagnetism + , http://dbpedia.org/resource/Introduction_to_general_relativity + , http://dbpedia.org/resource/Glossary_of_engineering:_A%E2%80%93L + , http://dbpedia.org/resource/Glossary_of_engineering:_M%E2%80%93Z + , http://dbpedia.org/resource/History_of_the_philosophy_of_field_theory + , http://dbpedia.org/resource/Spectral_radiance + , http://dbpedia.org/resource/Circular_polarization + , http://dbpedia.org/resource/Photonic_metamaterial + , http://dbpedia.org/resource/Nonclassical_light + , http://dbpedia.org/resource/Nonradiation_condition + , http://dbpedia.org/resource/Tunable_metamaterial + , http://dbpedia.org/resource/Classical_physics + , http://dbpedia.org/resource/History_of_gravitational_theory + , http://dbpedia.org/resource/Analytical_mechanics + , http://dbpedia.org/resource/Radiation_Control_for_Health_and_Safety_Act_of_1968 + , http://dbpedia.org/resource/Frequency_selective_surface + , http://dbpedia.org/resource/Rod_Driver + , http://dbpedia.org/resource/Thomson_scattering + , http://dbpedia.org/resource/Point_%28geometry%29 + , http://dbpedia.org/resource/Reflection_%28physics%29 + , http://dbpedia.org/resource/Surface_integral + , http://dbpedia.org/resource/Gradient_theorem + , http://dbpedia.org/resource/Hellmann%E2%80%93Feynman_theorem + , http://dbpedia.org/resource/Scattering_length + , http://dbpedia.org/resource/Metamaterial + , http://dbpedia.org/resource/N._Asger_Mortensen + , http://dbpedia.org/resource/Electric_field + , http://dbpedia.org/resource/On_Physical_Lines_of_Force + , http://dbpedia.org/resource/Free-electron_laser + , http://dbpedia.org/resource/Leigh_Page + , http://dbpedia.org/resource/Hydrogen_atom + , http://dbpedia.org/resource/Maria_Fidecaro + , http://dbpedia.org/resource/Photoelectric_effect + , http://dbpedia.org/resource/Introduction_to_quantum_mechanics + , http://dbpedia.org/resource/Gauge_theory + , http://dbpedia.org/resource/Special_relativity + , http://dbpedia.org/resource/Amp%C3%A8re%27s_circuital_law + , http://dbpedia.org/resource/Coulomb%27s_law + , http://dbpedia.org/resource/2019_redefinition_of_the_SI_base_units + , http://dbpedia.org/resource/G%C3%BCnter_Nimtz + , http://dbpedia.org/resource/Classical_electrodynamics + , http://dbpedia.org/resource/Atomic_theory + , http://dbpedia.org/resource/Classical_Electrodynamics + , http://dbpedia.org/resource/Charge_density + , http://dbpedia.org/resource/Hall_effect + , http://dbpedia.org/resource/Covariant_formulation_of_classical_electromagnetism + , http://dbpedia.org/resource/Magnetic_vector_potential + , http://dbpedia.org/resource/Gravitoelectromagnetism + , http://dbpedia.org/resource/Aharonov%E2%80%93Bohm_effect + , http://dbpedia.org/resource/Magnetic_scalar_potential + , http://dbpedia.org/resource/Faraday%27s_law_of_induction + , http://dbpedia.org/resource/Polarization_density + , http://dbpedia.org/resource/Li%C3%A9nard%E2%80%93Wiechert_potential + , http://dbpedia.org/resource/Electromagnetic_tensor + , http://dbpedia.org/resource/Charge_conservation + , http://dbpedia.org/resource/Magnetization + , http://dbpedia.org/resource/NUS_High_School_of_Math_and_Science + , http://dbpedia.org/resource/Index_of_physics_articles_%28C%29 + , http://dbpedia.org/resource/Electromagnetic_radiation + , http://dbpedia.org/resource/Measuring_instrument + , http://dbpedia.org/resource/List_of_Christians_in_science_and_technology + , http://dbpedia.org/resource/Josiah_Willard_Gibbs + , http://dbpedia.org/resource/Bohr_model + , http://dbpedia.org/resource/Canonical_quantization + , http://dbpedia.org/resource/Energy%E2%80%93momentum_relation + , http://dbpedia.org/resource/Faraday_paradox + , http://dbpedia.org/resource/Weber_electrodynamics + , http://dbpedia.org/resource/Electromagnetism + , http://dbpedia.org/resource/Theory + , http://dbpedia.org/resource/Andr%C3%A9-Marie_Amp%C3%A8re + , http://dbpedia.org/resource/Physical_theories_modified_by_general_relativity + , http://dbpedia.org/resource/Ramond%E2%80%93Ramond_field + , http://dbpedia.org/resource/List_of_people_considered_father_or_mother_of_a_scientific_field + , http://dbpedia.org/resource/Asymptotically_flat_spacetime + , http://dbpedia.org/resource/Magnetohydrodynamics_%28journal%29 + , http://dbpedia.org/resource/Stefan_Marinov + , http://dbpedia.org/resource/Pair_potential + , http://dbpedia.org/resource/Wave_Motion_%28journal%29 + , http://dbpedia.org/resource/Classical_electromagnetism_and_special_relativity + , http://dbpedia.org/resource/Charge_contrast_imaging + http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink
http://en.wikipedia.org/wiki/Classical_electromagnetism + http://xmlns.com/foaf/0.1/primaryTopic
http://dbpedia.org/resource/Classical_electromagnetism + owl:sameAs
http://dbpedia.org/resource/Moving_magnet_and_conductor_problem + rdfs:seeAlso
 

 

Enter the name of the page to start semantic browsing from.