Energía electromagnética en una onda estacionaria
De Laplace
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1 Enunciado
Una onda estacionaria monocromática en una región libre de fuentes posee el campo eléctrico
- Determine el valor del campo magnético en todos los puntos del espacio.
- Calcule las densidades de energía eléctrica y magnética en todos los puntos del espacio.
- Halle el promedio temporal de las densidades de energía, definido como
- Calcule el vector de Poynting en cada instante
- Halle el promedio temporal del vector de Poynting
2 Campo magnético
Si hallamos las fuentes vectoriales del campo eléctrico obtenemos
De acuerdo con la ley de Faraday, esto debe ser igual a la derivada temporal del campo magnético, cambiada de signo.
En principio la amplitud de las oscilaciones del campo magnético dependen tanto de la frecuencia ω como del número de onda k. Sin embargo, no es así. Sustituyendo en la ley de Ampère-Maxwell obtenemos, por un lado
y por otro
Para que estas dos cantidades sean iguales en todo instante, debe ser
Esta es la llamada relación de dispersión para el vacío. De aquí obtenemos
El campo magnético, por tanto, oscila completamente en fase con el campo eléctrico.
3 Densidades de energía
3.1 Eléctrica
La densidad de energía eléctrica en cada punto del espacio viene dada por
Esta densidad de energía es oscilante con frecuencia 2ω en torno a un valor fijo. La densidad de energía se anula cuando lo hace el campo eléctrico. En particular en los nodos, la densidad de energía es nula en todo instante.
3.2 Magnética
Una vez que conocemos el campo magnético, podemos hallar la densidad de energía magnética en cada punto del espacio
Sustituyendo la relación entre la permitividad, la permeabilidad y la velocidad de la luz en el vacío queda
3.3 Electromagnética
La densidad de energía electromagnética es la suma de la eléctrica y la magnética. Puesto que estas son iguales, equivale al doble de cada una de ellas.
4 Promedio de la densidad de energía
Las tres densidades de energía son funciones oscilantes alrededor de un valor no nulo. Aplicando que
vemos que el promedio de la densidad de energía es igual a la mitad de su valor máximo
Este promedio temporal es una función oscilante de la posición, siendo nula en los nodos de la onda y máxima en los vientres.
Análogamente, tenemos para las densidades de energía magnética, aplicando que
nos queda
Sumando las dos
La energía electromagnética sí está distribuida uniformemente, aunque en algunos puntos sea toda energía eléctrica y en otros toda energía magnética.
5 Vector de Poynting
El vector de Poynting lo obtenemos multiplicando vectorialmente los campos eléctrico y magnético
En esta onda, la dirección del flujo de energía es la de avance de la onda, pero su sentido es oscilante.
6 Promedio del vector de Poynting
Operando de forma análoga a como lo hicimos con la densidad de energía obtenemos
Esto quiere decir que en una onda estacionaria, la energía electromagnética no avanza en promedio. Pasa de ser energía eléctrica a energía magnética y viceversa, en un movimiento de vaivén, pero no hay un flujo uniforme de energía.