electrodynamics:t01

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
electrodynamics:t01 [2019/11/23 06:03] rootelectrodynamics:t01 [2019/11/23 06:06] (текущий) root
Строка 17: Строка 17:
 Представленный таким образом вектор $\vec{E}$ является решением Представленный таким образом вектор $\vec{E}$ является решением
 уравнения (1), поскольку ротор градиента всегда равен нулю. уравнения (1), поскольку ротор градиента всегда равен нулю.
-Более подробно о работе с оператором набла можно посмотреть [[тут|nabla]].+ 
 +Как операторы ротора, дивергенции и градиента, можно представить в виде операций с оператором набла  
 +$$ 
 +\nabla=\vec{e}_{x}\frac{\partial}{\partial x}+\vec{e}_{y}\frac{\partial}{\partial y}+\vec{e}_{z}\frac{\partial}{\partial z}. 
 +$$ 
 +можно посмотреть [[nabla|тут]].
  
 Если в уравнении (2) $\varphi$ заменить на $\varphi + \text{const}$, то Если в уравнении (2) $\varphi$ заменить на $\varphi + \text{const}$, то