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@ -308,7 +308,7 @@ quelconque de l'espace, est : |
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* pour le champ électrique :<br> |
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* pour le champ électrique :<br> |
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$`\overrightarrow{E}=\left| |
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$`\overrightarrow{E}=\left| |
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\begin{array}{r c l} |
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\begin{array}{r c l} |
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E_x=E_O\cdot cos(\pm\,\overrightarrow{k}\cdot\overrightarrow{r}\pm \omega\,t+\phi_x))\\ |
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E_x=E_O\cdot cos(\pm\,\overrightarrow{k}\cdot\overrightarrow{r}\pm \omega\,t+\phi_x))\\ |
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E_y=E_O\cdot cos(\pm\,\overrightarrow{k}\cdot\overrightarrow{r}\pm \omega\,t+\phi_y))\\ |
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E_y=E_O\cdot cos(\pm\,\overrightarrow{k}\cdot\overrightarrow{r}\pm \omega\,t+\phi_y))\\ |
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@ -318,7 +318,7 @@ quelconque de l'espace, est : |
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* pour le champ magnétique :<br> |
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* pour le champ magnétique :<br> |
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$`\overrightarrow{B}=\left| |
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$`\overrightarrow{B}=\left| |
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\begin{array}{r c l} |
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\begin{array}{r c l} |
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B_x=E_O\cdot cos(\pm\,\overrightarrow{k}\cdot\overrightarrow{r}\pm \omega\,t+\phi_x))\\ |
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B_x=E_O\cdot cos(\pm\,\overrightarrow{k}\cdot\overrightarrow{r}\pm \omega\,t+\phi_x))\\ |
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B_y=E_O\cdot cos(\pm\,\overrightarrow{k}\cdot\overrightarrow{r}\pm \omega\,t+\phi_y))\\ |
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B_y=E_O\cdot cos(\pm\,\overrightarrow{k}\cdot\overrightarrow{r}\pm \omega\,t+\phi_y))\\ |
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