Clase 1. 12/3. Presentación del curso e informaciones. Ecuaciones de Maxwell. Forma integral y diferencial. Conservación de la carga. Ecuación de continuidad.
Clase 2. 14/3. Ecuaciones de Maxwell en la materia. Condiciones de borde entre dos medios para las ecuaciones de Maxwell. Potencial vector y escalar. Invariacia de gauge. Leyes de conservación: carga eléctrica, energía-impulso lineal y momento angulas de campos electromagnéticos. Teorema de Poynting.
Clase 3. 19/3. Teorema de Poynting en forma integral y diferencial. Vector de Poynting. Conservación de impulso: ejemplo de impulso lineal para los campos para dos cargas en interacción. Tensor de Maxwell y conservación del impulso lineal. Forma diferencial e integral. Vector densidad de impulso para los campos electromagnéticos.
Clase 4. 21/3. Ecuación de ondas para campos electromagnéticos en el vacío. Soluciones monocromáticas. Polarización. Triedro directo vector de onda, campo eléctrico, campo magnético. Expresión en notación compleja. Vector de Poynting, vector densidad de impulso y densidad de energía electromagnética para ondas planas monocromáticas. Promedios temporales e intensidad de una onda.
Clase 5. 2/4. Presión de radiación. Medios absorbentes y reflectantes. Ecuaciones de Maxwell para los potenciales escalar y vectorial. Gauge de Coulomb y Lorenz. Soluciones generales en los gauge de Lorenz y Coulomb.
Clase 6. 4/4. Función de Green, caso ecuación de Poisson. Deducción de la solución general de las ecuaciones de Maxwell en el Gauge de Lorenz. Potenciales para una partícula en movimiento.Potenciales de Lienard Wiechert. Tiempo retardado, interpretación del tiempo retardado.