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die Aerodynamik [aerodyˈna:mɪk] SUBST

(علم) الديناميكا الهوائية [(ʕilm) ad-diːnaːˈmiːkaː l-hawaːˈʔiːja]

die Elektronik <-, -en> [elɛkˈtro:nɪk] SUBST

إلكترونيات [-iːˈjaːt] pl

I . elektronisch [elɛkˈtro:nɪʃ] ADJ

II . elektronisch [elɛkˈtro:nɪʃ] ADV (gesteuert etc)

die Elektrotechnik [elɛktroˈtɛçnɪk] SUBST

die Elektrode <-, -n> [elɛkˈtro:də] SUBST

الكترود [ʔilikˈtruːd]
لاحب [laːħib]

das Elektron <-s, -tronen> [ˈe:lɛktrɔn, eˈlɛktrɔn, elɛkˈtro:n] SUBST

إلكترون [ʔilikˈtroːn]
كهيرب [kuˈhairib]

die Elektrolyse <-, -n> [elɛktroˈly:zə] SUBST

Einsprachige Beispiele (nicht von der PONS Redaktion geprüft)

Deutsch
In der Elektrodynamik verwendet man eher phänomenologische Ansätze, die mit dem Experiment abgestimmt werden.
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Ein letztes Beispiel von einem Strömungsfeld in der Elektrodynamik sei der magnetische Fluss erwähnt.
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Bisweilen wird auch die spezielle Relativitätstheorie dazugezählt, weil sie aus der Elektrodynamik heraus entwickelt wurde.
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Die richtige Anwendung des Induktionsgesetzes ist im Rahmen der relativistischen Elektrodynamik, einen Teilgebiet der speziellen Relativitätstheorie, möglich und erfordert die Nutzung der Lorentztransformation.
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Die Veränderungen, die die Relativitätstheorie in der Physik auslöste, gehen aber weit über die Elektrodynamik hinaus.
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Dies entspricht der Zerlegung eines statischen elektromagnetischen Feldes in den elektrischen beziehungsweise magnetischen Anteil (siehe Elektrodynamik).
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Er ist ein Hauptvertreter der stochastischen Elektrodynamik, einem Ansatz der klassischen Elektrodynamik mit dem Ansatz eines Feldes aus zufälligen Vakuumschwankungen.
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Es handelt sich hier um die klassische Mechanik (einschließlich Himmelsmechanik und klassische statistische Mechanik), die klassische Elektrodynamik (einschließlich Optik) und die klassische Thermodynamik oder Wärmelehre.
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Die Elektrostatik als Spezialfall der Elektrodynamik beschäftigt sich mit ruhenden elektrischen Ladungen und ihren Feldern.
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Die relativistische Elektrodynamik wurde inzwischen mit der Quantenmechanik verschmolzen; die resultierende relativistische Quantenelektrodynamik benötigt ebenfalls kein Trägermedium für die Wellen.
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