Rotation, Divergenz und Gradient - Strassacker, Gottlieb; Süße, Roland
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Die mathematisch anspruchsvolle, in sich harmonisch geschlossene Maxwellsche Theorie elektromagnetischer Vorgänge ist unumgänglicher grundlegender Lehrstoff im Studium der Elektrotechnik. Das Hauptanliegen der Verfasser besteht darin, durch eine besondere Form der Stoffbewältigung das Erlernen der theoretischen Zusammenhänge so weit wie möglich zu veranschaulichen, um den Lehrstoff möglichst verständlich darzustellen. In drei einleitenden Kapiteln werden die grundlegenden Begriffe, Formeln und mathematischen Operationen wie z.B. Quellenfelder mit Ergiebigkeit, Divergenz und Gaußschem Satz,…mehr

Produktbeschreibung
Die mathematisch anspruchsvolle, in sich harmonisch geschlossene Maxwellsche Theorie elektromagnetischer Vorgänge ist unumgänglicher grundlegender Lehrstoff im Studium der Elektrotechnik. Das Hauptanliegen der Verfasser besteht darin, durch eine besondere Form der Stoffbewältigung das Erlernen der theoretischen Zusammenhänge so weit wie möglich zu veranschaulichen, um den Lehrstoff möglichst verständlich darzustellen. In drei einleitenden Kapiteln werden die grundlegenden Begriffe, Formeln und mathematischen Operationen wie z.B. Quellenfelder mit Ergiebigkeit, Divergenz und Gaußschem Satz, Wirbelfelder mit Zirkulation, Rotation und Stokesscher Satz an Hand wichtiger Beispiele ausführlich erklärt. Erst danach folgen die regulären Kapitel der Feldtheorie, wobei Wiederholungen beabsichtigt sind, da sie vertiefend wirken.
  • Produktdetails
  • Springer-Lehrbuch
  • Verlag: Springer, Berlin
  • Artikelnr. des Verlages: 85034722
  • 7. Aufl.
  • Erscheinungstermin: 2. Oktober 2014
  • Deutsch
  • Abmessung: 237mm x 167mm x 20mm
  • Gewicht: 526g
  • ISBN-13: 9783835102392
  • ISBN-10: 3835102397
  • Artikelnr.: 41431117
Autorenporträt
Akad. Direktor i. R. Dr.-Ing. Gottlieb Strassacker, Universität Karlsruhe (TH)
Priv.-Doz. Dr.-Ing. habil. Roland Süße, TU Ilmenau, Institut für Informationstechnik, Fachgebiet Theoretische Elektrotechnik.
Inhaltsangabe
Der Feldbegriff, Skalar- und Vektorfeld - Die Feldursachen Quellen und Senken beim Quellenfeld - Wirbeldichten beim Wirbelfeld - Elektrostatik - Magnetostatik - Das streng stationäre Strömungsfeld - Das quasistationäre Feld - Das instationäre elektromagnetische Feld - Zusammenstellung von Formeln zur Vektoranalysis