Bienvenidos al curso de Teoría Electromagnética, curso de posgrado 2024, Instituto de Física, Facultad de Ciencias, UdelaR. En este espacio encontrarán todo el material relativo al curso, además de otros recursos de apoyo e interactividad útiles.
1. Ecuaciones de Maxwell en el vacío, versión diferencial e integral. Leyes de conservación. Ecuaciones de Maxwell en la materia, condiciones de borde. Potenciales vector y escalar. Ecuaciones para los potenciales. Gauge de Lorenz y gauge de Coulomb. Soluciones en ambos gauge.
2. Solución de la ecuación de Helmholtz. Funciones de Green retardada y avanzada. Teorema de Helmholtz y corrientes longitudinales y transversas. Radiación, vector de Poynting y campos radiantes. Campos radiantes para cargas localizadas.
3. Campos de radiación: r >> d, r >> l (longitud de onda). Potencia radiada instanténea y distribución angular. Potencia promediada en el tiempo. Desarrollo multipolar: r >> l >> d. Desarrollo multipolar como aproximación no relativista. Radiación dipolar eléctrica, dipolar magnética y cuadrupolar eléctrica: potencial vector y campos E y B, vector de Poynting, distribución de potencia instantánea y potencia total. Vida media de un estado y tasa de transición: aproximación semi-clásica. Ejemplos.
(ver video 1 clase siguiente)
4. Invariancias clásicas y de electromgnetismo, rotaciones, traslaciones temporales y espaciales.
video 1: elección de gauge, resolución de la ecuación de ondas con fuentes, funciones de Green, invariancia clásca ante rotaciones.
video 2: invariancias del electromagnetismo: rotaciones y traslaciones espacio-temorales.
5. Dispersión de ondas planas por dispersores localizados. Potencia vector y campos en la aproximación de campos lejanos (de radiación) y aproximación multipolar. Casos del momento dipolar eléctrico y magnético. Potencia instantánea radiada y potencia promedio en el caso armónico: distribución angular y potencia total. Diagrama polar de la distribución angular y sección eficaz y potencia dispersada. Potencia radiada y sección eficaz con polarización definida.
6. Sección eficaz para momentos dipolares. Esfera dieléctrica y esfera conductora como dispersores pequeños. Sección eficaz no polarizada. Tensor de polarización.
7. Dispersión de ondas planas por conjunto de dispersores. Factor de forma, propiedades. Red cúbica. Teoría de perturbaciones para la dispersión. Aproximación de Born. Ejemplo de dispersión por una esfera dieléctrica.
8. Dispersión de la radiación solar. Sección eficaz total por molécula. Coeficiente de absorción. Valores para diferentes longitudes de onda visibles. Absorción de diferentes colores en el zenit y en la puesta de sol/amanecer. Gráfica de radiación incidente, nivle del mar, y de Rayleigh en el zenit y puesta de sol/amanecer. Absorción y atomicidad. Resultado para densidades variables, fórmula de Eistein/Slomochowski, opalescencia crítica. Ondas esféricas y teorema de adición. Funciones de Bessel esféricas, de Neumann y Hankel. Propiedades. Armónicos esféricos vectoriales. Propiedades del operador momento angular. Ortogonalidad de armónicos vectoriales. Propiedades.
video y pdf, ver curso de 2021.
9. Ecuaciones de Maxwell para una dependencia armónica en zonas sin fuentes ni cargas. Ecuación de Helmholtz para r.E y r.H . Multipolos magnéticos de orden (l,m). Multipolos eléctricos (l.m). Solución general de los campos E y H como CL de multipolos vectoriales de orden (l,m). Cálculo de los coeficientes a partir del conocimiento de r.E y r.H en dos cáscaras esfericas.
video y pdf, ver curso 2021. LINK
10. Transformaciones de dualidad y monopolos.
video y pdf, ver curso 2021. LINK
11. Campo eléctrico y magnético de una onda plana polarizada circularmente. Expresión con armónicos esféricos vectoriales.
Ver 10.3 del libro de J.D.Jackson
12. Dispersión de una onda plana por una esfera. Potencia dispersada y absorbida: secciones eficaces. Condiciones de borde para una esfera conductora. Cálculo de los coeficientes. Límite de grandes y bajas longitudes de onda. Situaciones en las que los 1+coeficientes, son fases puras: corrimientos de fase de dispersión.
Ver 10.4 del libro de J.D. JacksonMrs Felix: Why don't you do your homework?
Allen Felix: The Universe is expanding. Everything will fall apart, and we'll all die. What's the point?
Mrs Felix: We live in Brooklyn. Brooklyn is not expanding! Go do your homework.
(from Annie Hall by Woody Allen)
Hoja de ejercicios 1-16
Entrega hasta miércoles 4 setiembre inclusive.
* significa que podrá ser expuesto en clase por el alumno el jueves 5 de setiembre
Asignación:
Santiago Cabrera 1, 13*
Andrés Camargo 4, 9*
Ezequiel Garcia 2, 15*
Damián Talento 8, 12*
Lucia Zanfabro 7, 11*
Hoja de ejercicios 17-26
Entrega hasta lunes 30 setiembre inclusive.
* significa que podrá ser expuesto en clase por el alumno el jueves 26 de setiembre
Asignación:
Santiago Cabrera 20, 18*
Andrés Camargo 20, 25*
Ezequiel Garcia 21, 26*
Damián Talento 17, 23*
Los ejercicios podrán ser expuestos en clase por el alumno desde el jueves10 de octubre
Asignación:
Santiago Cabrera 27 6. y 8. , y , 31
Andrés Camargo 27 9. y 28
Ezequiel Garcia 27 10. y 30
Damián Talento 27 11. y 29
Los ejercicios podrán ser expuestos en clase por el alumno desde el martes 29 de octubre
Asignación:
Santiago Cabrera 36
Andrés Camargo 33
Ezequiel Garcia 35
Damián Talento 35
Los ejercicios podrán ser expuestos en clase por el alumno desde el jueves 14 de noviembre
Asignación:
Santiago Cabrera 38
Andrés Camargo 41
Ezequiel Garcia 42
Damián Talento 45
Entrega de problemas del práctico1, vencimiento 4 de setiembre
Entrega de problemas del práctico 2, vencimiento 30 de setiembre
Entrega de problemas del práctico 3, vencimiento 10 de octubre
Entrega de problemas del práctico 4, vencimiento 31 de octubre
Entrega de problemas del práctico 5, vencimiento viernes 22 de noviembre
Consultas/comentarios sobre el práctico