Elektromagnetischer Impuls
1884
- James Clerk Maxwell
- John Henry Poynting
Elektromagnetische Felder können einen Impuls übertragen. Die Impulsdichte des elektromagnetischen Feldes ergibt sich aus dem Poynting-Vektor [latex]\vec{S}[/latex] geteilt durch die Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat, [latex]\vec{g} = \vec{S}/c^2 = (\vec{E} \mal \vec{B})/(\mu_0 c^2)[/latex]. Damit der Impuls in einem System aus geladenen Teilchen und Feldern erhalten bleibt, muss neben dem mechanischen Impuls der Teilchen auch der Impuls der Felder berücksichtigt werden.
In der klassischen Mechanik wird Impuls mit massiven Teilchen assoziiert. Die Maxwellschen Gleichungen des Elektromagnetismus sagen jedoch voraus, dass elektromagnetische Wellen, wie beispielsweise Licht, trotz ihrer Masselosigkeit Impuls besitzen. Dies war eine revolutionäre Erkenntnis. Die Erhaltung des Gesamtimpulses in einem System aus geladenen Teilchen und elektromagnetischen Feldern erfordert die Berücksichtigung des in den Feldern selbst gespeicherten Impulses.
The flow of electromagnetic energy is described by the Poynting vector, [latex]\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} (\vec{E} \times \vec{B})[/latex]. It was discovered that this energy flow is associated with a momentum density [latex]\vec{g} = \vec{S}/c^2[/latex]. The total momentum of a system is the sum of the mechanical momentum of all particles and the integral of the electromagnetic momentum density over all space: [latex]\vec{p}_{\text{total}} = \sum_i \vec{p}_{\text{mech}, i} + \int_V \frac{\vec{E} \times \vec{B}}{\mu_0 c^2} dV[/latex].
Die Änderungsrate dieses Gesamtimpulses wird durch den Impulsfluss über die Volumengrenze bestimmt, der durch den Maxwellschen Spannungstensor beschrieben wird. Dieser Tensor beschreibt die Kräfte, die elektromagnetische Felder auf ihre Umgebung ausüben, einschließlich des Strahlungsdrucks. Das Konzept ist entscheidend für das Verständnis von Phänomenen wie Sonnensegeln, bei denen der Druck des Sonnenlichts ein Raumschiff antreibt.
UNESCO Nomenclature: 2204
- Elektromagnetismus
Verwendung
Weitverbreitete Verwendung
Vorläufer
- James Clerk Maxwells Gleichungen des Elektromagnetismus
- Michael Faradays Konzept der Felder
- Entdeckung der endlichen Lichtgeschwindigkeit
- Klassisches Gesetz der Impulserhaltung
Anwendungen
- Sonnensegel für den Antrieb von Raumfahrzeugen
- Optische Pinzette zur Manipulation mikroskopischer Objekte
- Laserkühlung von Atomen
- Strahlungsdruckberechnungen in der Astrophysik
- Entwurf von Hochleistungslasersystemen
Potenzielle Innovationsideen
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Verwandt mit: elektromagnetischem Impuls, Poynting-Vektor, Maxwell-Gleichungen, Strahlungsdruck, Maxwellscher Spannungstensor, Impulsdichte, elektromagnetisches Feld, Licht, Sonnensegel, optische Pinzette.