Fisico — John Henry Poynting (Monton, 1852 – Birmingham, 1914) fu un fisico inglese, allievo di Maxwell a Cambridge e a lungo professore all’Università di Birmingham. Nel 1884 introdusse il concetto di flusso di energia associato a un campo elettromagnetico, formulando il teorema e il vettore che portano il suo nome, che descrivono come e in quale direzione l’energia elettromagnetica si propaga nello spazio. Questo risultato è essenziale per comprendere il trasporto di energia da parte delle onde elettromagnetiche, dalla luce alle onde radio. Poynting si occupò anche di gravitazione, misurando con grande cura la densità della Terra e la costante di gravitazione universale. Studiò inoltre la pressione di radiazione e l’effetto Poynting-Robertson sulla dinamica delle polveri cosmiche.

Teorie e contributi

  • Vettore di Poynting — Descrive intensità e direzione del flusso di energia elettromagnetica: S=1μ0E×B\vec{S} = \dfrac{1}{\mu_0}\,\vec{E}\times\vec{B}.
  • Teorema di Poynting — Esprime la conservazione dell’energia nel campo elettromagnetico, legando la variazione di energia al flusso del vettore di Poynting.

Atomi collegati

2 atomi collegati.

19 Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche

Physicist — John Henry Poynting (Monton, 1852 – Birmingham, 1914) was an English physicist, a pupil of Maxwell at Cambridge and for many years a professor at the University of Birmingham. In 1884 he introduced the concept of energy flux associated with an electromagnetic field, formulating the theorem and vector that bear his name, describing how and in which direction electromagnetic energy propagates through space. This result is essential for understanding the transport of energy by electromagnetic waves, from light to radio waves. Poynting also worked on gravitation, measuring with great care the density of the Earth and the universal gravitational constant. He also studied radiation pressure and the Poynting–Robertson effect on the dynamics of cosmic dust.

Theories and contributions

  • Poynting vector — Describes the intensity and direction of electromagnetic energy flux: S=1μ0E×B\vec{S} = \dfrac{1}{\mu_0}\,\vec{E}\times\vec{B}.
  • Poynting’s theorem — Expresses the conservation of energy in the electromagnetic field, linking the change in energy to the flux of the Poynting vector.

Linked atoms

2 linked atoms.

19 Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche