Campus electricus (campus electricus) et campus magneticus oscillans (campus magneticus oscillans) sunt componentes importantis in unda electromagnetica, et sunt inter se connecti et dependentes in processu propagationis undae electromagneticae. Sequitur differentia inter campus electricum oscillantem et campus magneticum oscillantem, et eorum interactiones:
Campus Electricus Oscillans
Definitio: Campus electricus oscillans est campus electricus qui variat periodiciter cum tempore et spatio. In undis electromagneticis, directio et magnitudo campi electrici variat cum tempore ut functio sinus vel cosinus.
Peculiaritas
Directio: Directio campi electrici oscillantis est fixa, saepius perpendicularis ad directionem propagationis undae electromagneticae.
Intensitas: Intensitas campi electrici oscillantis variat cum tempore, et eius frequentia aequalis est frequentiae undae electromagneticae.
Polarizatio: Directio polaritatis campi electrici oscillantis determinat characteres polaritatis undae electromagneticae, quae potest esse polarizatio linearis, circularis vel elliptica.
Effectus
Campus electricus oscillans potest exercere vim super particula electrica, causans eam moveri vel accelerari. In processu propagationis undae electromagneticae, campus magneticus oscillans generabitur ex mutatione campi electrici oscillantis.
Campus Magneticus Oscillans
Definitio: Campus magneticus oscillans est campus magneticus qui variat periodiciter cum tempore et spatio. In undis electromagneticis, directio et magnitudo campi magnetici similiter variat cum tempore ut functio sinus vel cosinus.
Peculiaritas
Directio: Directio campi magnetici oscillantis est fixa, saepius perpendicularis ad directionem propagationis undae electromagneticae, et perpendicularis ad directionem campi electrici oscillantis.
Intensitas: Intensitas campi magnetici oscillantis variat cum tempore, et frequentia eius mutationis aequalis est frequentiae undarum electromagneticarum.
Relatio cum campo electrico: Est relatio proportionalis fixa inter fortitudinem campi magnetici oscillantis et fortitudinem campi electrici oscillantis, id estDato E =c dato B dato ubi c est celeritas luminis.
Functiones
Campi magnetici oscillantes possunt exercere vim (vim Lorentz) super particulas electricas, causantes eas moveri vel accelerari.In processu propagationis undae electromagneticae, mutatio campi magnetici oscillantis producet novum campum electricum oscillantem.
Interactio inter campus electricum oscillantem et campus magneticum oscillantem
Mechanisma propagationis undae electromagneticae
In undis electromagneticis, campi electrici et magnetici oscillantes sunt perpendicularis ad invicem et perpendicularis ad directionem propagationis undae.
Mutatio campi electrici oscillantis ducit ad generationem campi magnetici oscillantis, et mutatio campi magnetici oscillantis ducit ad generationem novi campi electrici oscillantis. Haec interactio permittit undas electromagneticas propagari per vacuum.
Aequationes Maxwellianae
Lex Faraday in aequationibus Maxwellianis describit quomodo mutatio campi electrici gignit campum magneticum:
∇×E=− ∂B/∂t
Lex Ampère cum additione Maxwelliana in aequationibus Maxwellianis describit quomodo mutatio campi magnetici gignit campum electricum:
∇×B=μ0ϵ0 ∂E/∂t
Synchronismus campi electrici oscillantis et campi magnetici oscillantis
In undis electromagneticis uniformibus, est stricta relatio synchronismi inter campum electricum oscillantem et campum magneticum oscillantem:
Relatio phase
In undis electromagneticis, differentia phase inter campum electricum et magneticum oscillantes est 90∘ vel π/2 radiani. Hoc significat quod quando campus electricus est in maximo, campus magneticus est exacte nullus, et vice versa.
Translatio energiae
Energia undae electromagneticae translatur alternatim inter campum electricum et magneticum, formans propagationem undae.
Conclusio
Campus electricus et campus magneticus oscillantes sunt duae componentes basic undae electromagneticae, quae inter se interagent in processu propagationis undae electromagneticae, perpendiculariter ad invicem, et perpendiculariter ad directionem propagationis undae. Mutatio campi electrici oscillantis ducit ad generationem campi magnetici oscillantis, et mutatio campi magnetici oscillantis ducit ad generationem novi campi electrici oscillantis, et haec interactio permittit undam electromagneticam propagari in vacuo. Processus potest describi in detali per aequationes Maxwellianas, et est stricta relatio phase inter campum electricum et campum magneticum oscillantes.