Félicitations !
+
0
points
En savoir plus
Actualités
Tests & Guides
Bons Plans
Forum
Premium
Rechercher sur le site
Connexion
Si votre email correspond à un compte, vous recevrez un lien de réinitialisation.
Réinitialiser le mot de passe
Retour connexion
Actualités
Tests & Guides
Bons Plans
GTA 6
iPhone 17
Copilot
Switch 2
Temu
ChatGPT
Tesla
Génération NT
Entraide
Présentation de Nemo
5 réponses
Julien Arlandis
12/11/2013 à 00:07
[size=30]Présentation de[/size]
http://devnews.julien-arlandis.fr/jntp/1de9d0191cf487bec34e79e0382807f6ac02ef85@devnews.julien-arlandis.fr/Data/Media:1
[size=25]Utilisation du latex et des tableaux[/size]
Équations de Maxwell statiques
Équations de Maxwell dynamiques
Maxwell-Gauss
[tex]\nabla \cdot \vec{\mathbf{E}} = 4 \pi \rho [/tex]
[tex]\nabla \cdot \vec{\mathbf{E}} = 4 \pi \rho [/tex]
Maxwell-Ampère
[tex]\nabla \times \vec{\mathbf{B}} =
\frac{4\pi}{c}\vec{\mathbf{j}}[/tex]
[tex]\nabla \times \vec{\mathbf{B}} -\, \frac1c\,
\frac{\partial\vec{\mathbf{E}}}{\partial t} =
\frac{4\pi}{c}\vec{\mathbf{j}}[/tex]
Maxwell-Thomson
[tex]\nabla \cdot \vec{\mathbf{B}} = 0[/tex]
[tex]\nabla \cdot \vec{\mathbf{B}} = 0[/tex]
Maxwell-Faraday
[tex]\nabla \times \vec{\mathbf{E}} = \vec{\mathbf{0}}[/tex]
[tex]\nabla \times \vec{\mathbf{E}}\, +\, \frac1c\,
\frac{\partial\vec{\mathbf{B}}}{\partial t} = \vec{\mathbf{0}}[/tex]
[size=25]Publier du code source[/size]
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
double a(0), b(0); //Déclaration des variables utiles
//…
return 0;
}
--
Ce message a été posté avec Nemo : <http://devnews.julien-arlandis.fr/?Jid=1de9d0191cf487bec34e79e0382807f6ac02ef85@devnews.julien-arlandis.fr>
Partager
Facebook
Twitter
Reddit
Whatsapp
Email
Signaler
Signaler un problème avec ce contenu
Envoyer
5 réponses
Supprimer
Cette action est irreversible, confirmez la suppression du commentaire ?
Supprimer
Signaler le commentaire
Veuillez sélectionner un problème
Nudité
Violence
Harcèlement
Fraude
Vente illégale
Discours haineux
Terrorisme
Autre
Envoyer
Julien Arlandis
Signaler
12/11/2013 à 00:08
[size0]Présentation de[/size]
http://devnews.julien-arlandis.fr/jntp//Data/Media:1
[size%]Utilisation du latex et des tableaux[/size]
Équations de Maxwell statiques
Équations de Maxwell dynamiques
Maxwell-Gauss
[tex]nabla cdot vec{mathbf{E}} = 4 pi rho [/tex]
[tex]nabla cdot vec{mathbf{E}} = 4 pi rho [/tex]
Maxwell-Ampère
[tex]nabla times vec{mathbf{B}} frac{4pi}{c}vec{mathbf{j}}[/tex]
[tex]nabla times vec{mathbf{B}} -, frac1c,
frac{partialvec{mathbf{E}}}{partial t} frac{4pi}{c}vec{mathbf{j}}[/tex]
Maxwell-Thomson
[tex]nabla cdot vec{mathbf{B}} = 0[/tex]
[tex]nabla cdot vec{mathbf{B}} = 0[/tex]
Maxwell-Faraday
[tex]nabla times vec{mathbf{E}} = vec{mathbf{0}}[/tex]
[tex]nabla times vec{mathbf{E}}, +, frac1c,
frac{partialvec{mathbf{B}}}{partial t} = vec{mathbf{0}}[/tex]
[size%]Publier du code source[/size]
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
double a(0), b(0); //Déclaration des variables utiles
//…
return 0;
}
[size0]Présentation de[/size]
http://devnews.julien-arlandis.fr/jntp/1de9d0191cf487bec34e79e0382807f6ac02ef85@devnews.julien-arlandis.fr/Data/Media:1
[size%]Utilisation du latex et des tableaux[/size]
Équations de Maxwell statiques
Équations de Maxwell dynamiques
Maxwell-Gauss
[tex]nabla cdot vec{mathbf{E}} = 4 pi rho [/tex]
[tex]nabla cdot vec{mathbf{E}} = 4 pi rho [/tex]
Maxwell-Ampère
[tex]nabla times vec{mathbf{B}} frac{4pi}{c}vec{mathbf{j}}[/tex]
[tex]nabla times vec{mathbf{B}} -, frac1c,
frac{partialvec{mathbf{E}}}{partial t} frac{4pi}{c}vec{mathbf{j}}[/tex]
Maxwell-Thomson
[tex]nabla cdot vec{mathbf{B}} = 0[/tex]
[tex]nabla cdot vec{mathbf{B}} = 0[/tex]
Maxwell-Faraday
[tex]nabla times vec{mathbf{E}} = vec{mathbf{0}}[/tex]
[tex]nabla times vec{mathbf{E}}, +, frac1c,
frac{partialvec{mathbf{B}}}{partial t} = vec{mathbf{0}}[/tex]
[size%]Publier du code source[/size]
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
double a(0), b(0); //Déclaration des variables utiles
//…
return 0;
}
Vous avez filtré cet utilisateur ! Consultez son message
[size0]Présentation de[/size]
http://devnews.julien-arlandis.fr/jntp//Data/Media:1
[size%]Utilisation du latex et des tableaux[/size]
Équations de Maxwell statiques
Équations de Maxwell dynamiques
Maxwell-Gauss
[tex]nabla cdot vec{mathbf{E}} = 4 pi rho [/tex]
[tex]nabla cdot vec{mathbf{E}} = 4 pi rho [/tex]
Maxwell-Ampère
[tex]nabla times vec{mathbf{B}} frac{4pi}{c}vec{mathbf{j}}[/tex]
[tex]nabla times vec{mathbf{B}} -, frac1c,
frac{partialvec{mathbf{E}}}{partial t} frac{4pi}{c}vec{mathbf{j}}[/tex]
Maxwell-Thomson
[tex]nabla cdot vec{mathbf{B}} = 0[/tex]
[tex]nabla cdot vec{mathbf{B}} = 0[/tex]
Maxwell-Faraday
[tex]nabla times vec{mathbf{E}} = vec{mathbf{0}}[/tex]
[tex]nabla times vec{mathbf{E}}, +, frac1c,
frac{partialvec{mathbf{B}}}{partial t} = vec{mathbf{0}}[/tex]
[size%]Publier du code source[/size]
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
double a(0), b(0); //Déclaration des variables utiles
//…
return 0;
}
Julien Arlandis
Signaler
12/11/2013 à 00:08
[size0]Présentation de[/size]
http://devnews.julien-arlandis.fr/jntp//Data/Media:1
[size%]Utilisation du latex et des tableaux[/size]
Équations de Maxwell statiques
Équations de Maxwell dynamiques
Maxwell-Gauss
[tex]nabla cdot vec{mathbf{E}} = 4 pi rho [/tex]
[tex]nabla cdot vec{mathbf{E}} = 4 pi rho [/tex]
Maxwell-Ampère
[tex]nabla times vec{mathbf{B}} frac{4pi}{c}vec{mathbf{j}}[/tex]
[tex]nabla times vec{mathbf{B}} -, frac1c,
frac{partialvec{mathbf{E}}}{partial t} frac{4pi}{c}vec{mathbf{j}}[/tex]
Maxwell-Thomson
[tex]nabla cdot vec{mathbf{B}} = 0[/tex]
[tex]nabla cdot vec{mathbf{B}} = 0[/tex]
Maxwell-Faraday
[tex]nabla times vec{mathbf{E}} = vec{mathbf{0}}[/tex]
[tex]nabla times vec{mathbf{E}}, +, frac1c,
frac{partialvec{mathbf{B}}}{partial t} = vec{mathbf{0}}[/tex]
[size%]Publier du code source[/size]
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
double a(0), b(0); //Déclaration des variables utiles
//…
return 0;
}
[size0]Présentation de[/size]
http://devnews.julien-arlandis.fr/jntp/1de9d0191cf487bec34e79e0382807f6ac02ef85@devnews.julien-arlandis.fr/Data/Media:1
[size%]Utilisation du latex et des tableaux[/size]
Équations de Maxwell statiques
Équations de Maxwell dynamiques
Maxwell-Gauss
[tex]nabla cdot vec{mathbf{E}} = 4 pi rho [/tex]
[tex]nabla cdot vec{mathbf{E}} = 4 pi rho [/tex]
Maxwell-Ampère
[tex]nabla times vec{mathbf{B}} frac{4pi}{c}vec{mathbf{j}}[/tex]
[tex]nabla times vec{mathbf{B}} -, frac1c,
frac{partialvec{mathbf{E}}}{partial t} frac{4pi}{c}vec{mathbf{j}}[/tex]
Maxwell-Thomson
[tex]nabla cdot vec{mathbf{B}} = 0[/tex]
[tex]nabla cdot vec{mathbf{B}} = 0[/tex]
Maxwell-Faraday
[tex]nabla times vec{mathbf{E}} = vec{mathbf{0}}[/tex]
[tex]nabla times vec{mathbf{E}}, +, frac1c,
frac{partialvec{mathbf{B}}}{partial t} = vec{mathbf{0}}[/tex]
[size%]Publier du code source[/size]
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
double a(0), b(0); //Déclaration des variables utiles
//…
return 0;
}
Vous avez filtré cet utilisateur ! Consultez son message
[size0]Présentation de[/size]
http://devnews.julien-arlandis.fr/jntp//Data/Media:1
[size%]Utilisation du latex et des tableaux[/size]
Équations de Maxwell statiques
Équations de Maxwell dynamiques
Maxwell-Gauss
[tex]nabla cdot vec{mathbf{E}} = 4 pi rho [/tex]
[tex]nabla cdot vec{mathbf{E}} = 4 pi rho [/tex]
Maxwell-Ampère
[tex]nabla times vec{mathbf{B}} frac{4pi}{c}vec{mathbf{j}}[/tex]
[tex]nabla times vec{mathbf{B}} -, frac1c,
frac{partialvec{mathbf{E}}}{partial t} frac{4pi}{c}vec{mathbf{j}}[/tex]
Maxwell-Thomson
[tex]nabla cdot vec{mathbf{B}} = 0[/tex]
[tex]nabla cdot vec{mathbf{B}} = 0[/tex]
Maxwell-Faraday
[tex]nabla times vec{mathbf{E}} = vec{mathbf{0}}[/tex]
[tex]nabla times vec{mathbf{E}}, +, frac1c,
frac{partialvec{mathbf{B}}}{partial t} = vec{mathbf{0}}[/tex]
[size%]Publier du code source[/size]
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
double a(0), b(0); //Déclaration des variables utiles
//…
return 0;
}
Julien Arlandis
Signaler
12/11/2013 à 00:09
[size0]Présentation de[/size]
http://devnews.julien-arlandis.fr/jntp//Data/Media:1
[size%]Utilisation du latex et des tableaux[/size]
Équations de Maxwell statiques
Équations de Maxwell dynamiques
Maxwell-Gauss
[tex]nabla cdot vec{mathbf{E}} = 4 pi rho [/tex]
[tex]nabla cdot vec{mathbf{E}} = 4 pi rho [/tex]
Maxwell-Ampère
[tex]nabla times vec{mathbf{B}} frac{4pi}{c}vec{mathbf{j}}[/tex]
[tex]nabla times vec{mathbf{B}} -, frac1c,
frac{partialvec{mathbf{E}}}{partial t} frac{4pi}{c}vec{mathbf{j}}[/tex]
Maxwell-Thomson
[tex]nabla cdot vec{mathbf{B}} = 0[/tex]
[tex]nabla cdot vec{mathbf{B}} = 0[/tex]
Maxwell-Faraday
[tex]nabla times vec{mathbf{E}} = vec{mathbf{0}}[/tex]
[tex]nabla times vec{mathbf{E}}, +, frac1c,
frac{partialvec{mathbf{B}}}{partial t} = vec{mathbf{0}}[/tex]
[size%]Publier du code source[/size]
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
double a(0), b(0); //Déclaration des variables utiles
//…
return 0;
}
[size0]Présentation de[/size]
http://devnews.julien-arlandis.fr/jntp/ac156c643c8ec15b1d194a902f58718d5e3eb7bc@devnews.julien-arlandis.fr/Data/Media:1
[size%]Utilisation du latex et des tableaux[/size]
Équations de Maxwell statiques
Équations de Maxwell dynamiques
Maxwell-Gauss
[tex]nabla cdot vec{mathbf{E}} = 4 pi rho [/tex]
[tex]nabla cdot vec{mathbf{E}} = 4 pi rho [/tex]
Maxwell-Ampère
[tex]nabla times vec{mathbf{B}} frac{4pi}{c}vec{mathbf{j}}[/tex]
[tex]nabla times vec{mathbf{B}} -, frac1c,
frac{partialvec{mathbf{E}}}{partial t} frac{4pi}{c}vec{mathbf{j}}[/tex]
Maxwell-Thomson
[tex]nabla cdot vec{mathbf{B}} = 0[/tex]
[tex]nabla cdot vec{mathbf{B}} = 0[/tex]
Maxwell-Faraday
[tex]nabla times vec{mathbf{E}} = vec{mathbf{0}}[/tex]
[tex]nabla times vec{mathbf{E}}, +, frac1c,
frac{partialvec{mathbf{B}}}{partial t} = vec{mathbf{0}}[/tex]
[size%]Publier du code source[/size]
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
double a(0), b(0); //Déclaration des variables utiles
//…
return 0;
}
Vous avez filtré cet utilisateur ! Consultez son message
[size0]Présentation de[/size]
http://devnews.julien-arlandis.fr/jntp//Data/Media:1
[size%]Utilisation du latex et des tableaux[/size]
Équations de Maxwell statiques
Équations de Maxwell dynamiques
Maxwell-Gauss
[tex]nabla cdot vec{mathbf{E}} = 4 pi rho [/tex]
[tex]nabla cdot vec{mathbf{E}} = 4 pi rho [/tex]
Maxwell-Ampère
[tex]nabla times vec{mathbf{B}} frac{4pi}{c}vec{mathbf{j}}[/tex]
[tex]nabla times vec{mathbf{B}} -, frac1c,
frac{partialvec{mathbf{E}}}{partial t} frac{4pi}{c}vec{mathbf{j}}[/tex]
Maxwell-Thomson
[tex]nabla cdot vec{mathbf{B}} = 0[/tex]
[tex]nabla cdot vec{mathbf{B}} = 0[/tex]
Maxwell-Faraday
[tex]nabla times vec{mathbf{E}} = vec{mathbf{0}}[/tex]
[tex]nabla times vec{mathbf{E}}, +, frac1c,
frac{partialvec{mathbf{B}}}{partial t} = vec{mathbf{0}}[/tex]
[size%]Publier du code source[/size]
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
double a(0), b(0); //Déclaration des variables utiles
//…
return 0;
}
Julien Arlandis
Signaler
12/11/2013 à 00:10
[size0]Présentation de[/size]
http://devnews.julien-arlandis.fr/jntp//Data/Media:1
[size%]Utilisation du latex et des tableaux[/size]
Équations de Maxwell statiques
Équations de Maxwell dynamiques
Maxwell-Gauss
[tex]nabla cdot vec{mathbf{E}} = 4 pi rho [/tex]
[tex]nabla cdot vec{mathbf{E}} = 4 pi rho [/tex]
Maxwell-Ampère
[tex]nabla times vec{mathbf{B}} frac{4pi}{c}vec{mathbf{j}}[/tex]
[tex]nabla times vec{mathbf{B}} -, frac1c,
frac{partialvec{mathbf{E}}}{partial t} frac{4pi}{c}vec{mathbf{j}}[/tex]
Maxwell-Thomson
[tex]nabla cdot vec{mathbf{B}} = 0[/tex]
[tex]nabla cdot vec{mathbf{B}} = 0[/tex]
Maxwell-Faraday
[tex]nabla times vec{mathbf{E}} = vec{mathbf{0}}[/tex]
[tex]nabla times vec{mathbf{E}}, +, frac1c,
frac{partialvec{mathbf{B}}}{partial t} = vec{mathbf{0}}[/tex]
[size%]Publier du code source[/size]
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
double a(0), b(0); //Déclaration des variables utiles
//…
return 0;
}
[size0]Présentation de[/size]
http://devnews.julien-arlandis.fr/jntp/ac156c643c8ec15b1d194a902f58718d5e3eb7bc@devnews.julien-arlandis.fr/Data/Media:1
[size%]Utilisation du latex et des tableaux[/size]
Équations de Maxwell statiques
Équations de Maxwell dynamiques
Maxwell-Gauss
[tex]nabla cdot vec{mathbf{E}} = 4 pi rho [/tex]
[tex]nabla cdot vec{mathbf{E}} = 4 pi rho [/tex]
Maxwell-Ampère
[tex]nabla times vec{mathbf{B}} frac{4pi}{c}vec{mathbf{j}}[/tex]
[tex]nabla times vec{mathbf{B}} -, frac1c,
frac{partialvec{mathbf{E}}}{partial t} frac{4pi}{c}vec{mathbf{j}}[/tex]
Maxwell-Thomson
[tex]nabla cdot vec{mathbf{B}} = 0[/tex]
[tex]nabla cdot vec{mathbf{B}} = 0[/tex]
Maxwell-Faraday
[tex]nabla times vec{mathbf{E}} = vec{mathbf{0}}[/tex]
[tex]nabla times vec{mathbf{E}}, +, frac1c,
frac{partialvec{mathbf{B}}}{partial t} = vec{mathbf{0}}[/tex]
[size%]Publier du code source[/size]
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
double a(0), b(0); //Déclaration des variables utiles
//…
return 0;
}
Vous avez filtré cet utilisateur ! Consultez son message
[size0]Présentation de[/size]
http://devnews.julien-arlandis.fr/jntp//Data/Media:1
[size%]Utilisation du latex et des tableaux[/size]
Équations de Maxwell statiques
Équations de Maxwell dynamiques
Maxwell-Gauss
[tex]nabla cdot vec{mathbf{E}} = 4 pi rho [/tex]
[tex]nabla cdot vec{mathbf{E}} = 4 pi rho [/tex]
Maxwell-Ampère
[tex]nabla times vec{mathbf{B}} frac{4pi}{c}vec{mathbf{j}}[/tex]
[tex]nabla times vec{mathbf{B}} -, frac1c,
frac{partialvec{mathbf{E}}}{partial t} frac{4pi}{c}vec{mathbf{j}}[/tex]
Maxwell-Thomson
[tex]nabla cdot vec{mathbf{B}} = 0[/tex]
[tex]nabla cdot vec{mathbf{B}} = 0[/tex]
Maxwell-Faraday
[tex]nabla times vec{mathbf{E}} = vec{mathbf{0}}[/tex]
[tex]nabla times vec{mathbf{E}}, +, frac1c,
frac{partialvec{mathbf{B}}}{partial t} = vec{mathbf{0}}[/tex]
[size%]Publier du code source[/size]
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
double a(0), b(0); //Déclaration des variables utiles
//…
return 0;
}
Julien Arlandis
Signaler
12/11/2013 à 00:11
[size0]Présentation de[/size]
http://devnews.julien-arlandis.fr/jntp//Data/Media:1
[size%]Utilisation du latex et des tableaux[/size]
Équations de Maxwell statiques
Équations de Maxwell dynamiques
Maxwell-Gauss
[tex]nabla cdot vec{mathbf{E}} = 4 pi rho [/tex]
[tex]nabla cdot vec{mathbf{E}} = 4 pi rho [/tex]
Maxwell-Ampère
[tex]nabla times vec{mathbf{B}} frac{4pi}{c}vec{mathbf{j}}[/tex]
[tex]nabla times vec{mathbf{B}} -, frac1c,
frac{partialvec{mathbf{E}}}{partial t} frac{4pi}{c}vec{mathbf{j}}[/tex]
Maxwell-Thomson
[tex]nabla cdot vec{mathbf{B}} = 0[/tex]
[tex]nabla cdot vec{mathbf{B}} = 0[/tex]
Maxwell-Faraday
[tex]nabla times vec{mathbf{E}} = vec{mathbf{0}}[/tex]
[tex]nabla times vec{mathbf{E}}, +, frac1c,
frac{partialvec{mathbf{B}}}{partial t} = vec{mathbf{0}}[/tex]
[size%]Publier du code source[/size]
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
double a(0), b(0); //Déclaration des variables utiles
//…
return 0;
}
[size0]Présentation de[/size]
http://devnews.julien-arlandis.fr/jntp/bcba75a2b6c6419a66c34e6f7c2a96924b8c93e6@devnews.julien-arlandis.fr/Data/Media:1
[size%]Utilisation du latex et des tableaux[/size]
Équations de Maxwell statiques
Équations de Maxwell dynamiques
Maxwell-Gauss
[tex]nabla cdot vec{mathbf{E}} = 4 pi rho [/tex]
[tex]nabla cdot vec{mathbf{E}} = 4 pi rho [/tex]
Maxwell-Ampère
[tex]nabla times vec{mathbf{B}} frac{4pi}{c}vec{mathbf{j}}[/tex]
[tex]nabla times vec{mathbf{B}} -, frac1c,
frac{partialvec{mathbf{E}}}{partial t} frac{4pi}{c}vec{mathbf{j}}[/tex]
Maxwell-Thomson
[tex]nabla cdot vec{mathbf{B}} = 0[/tex]
[tex]nabla cdot vec{mathbf{B}} = 0[/tex]
Maxwell-Faraday
[tex]nabla times vec{mathbf{E}} = vec{mathbf{0}}[/tex]
[tex]nabla times vec{mathbf{E}}, +, frac1c,
frac{partialvec{mathbf{B}}}{partial t} = vec{mathbf{0}}[/tex]
[size%]Publier du code source[/size]
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
double a(0), b(0); //Déclaration des variables utiles
//…
return 0;
}
Vous avez filtré cet utilisateur ! Consultez son message
[size0]Présentation de[/size]
http://devnews.julien-arlandis.fr/jntp//Data/Media:1
[size%]Utilisation du latex et des tableaux[/size]
Équations de Maxwell statiques
Équations de Maxwell dynamiques
Maxwell-Gauss
[tex]nabla cdot vec{mathbf{E}} = 4 pi rho [/tex]
[tex]nabla cdot vec{mathbf{E}} = 4 pi rho [/tex]
Maxwell-Ampère
[tex]nabla times vec{mathbf{B}} frac{4pi}{c}vec{mathbf{j}}[/tex]
[tex]nabla times vec{mathbf{B}} -, frac1c,
frac{partialvec{mathbf{E}}}{partial t} frac{4pi}{c}vec{mathbf{j}}[/tex]
Maxwell-Thomson
[tex]nabla cdot vec{mathbf{B}} = 0[/tex]
[tex]nabla cdot vec{mathbf{B}} = 0[/tex]
Maxwell-Faraday
[tex]nabla times vec{mathbf{E}} = vec{mathbf{0}}[/tex]
[tex]nabla times vec{mathbf{E}}, +, frac1c,
frac{partialvec{mathbf{B}}}{partial t} = vec{mathbf{0}}[/tex]
[size%]Publier du code source[/size]
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
double a(0), b(0); //Déclaration des variables utiles
//…
return 0;
}