Differentialformen ed
...sind toll!
Der Raum sei eine differenierbare Mannigfaltigkeit M. Alle weiteren Definitionen (Koordinaten, Basen, Felder,...) siehe Riemannsche Geometrie
Wenn Koordinaten \( \lbrace x^i \rbrace \) gewählt wurden, bezeichnen \( \lbrace e_i \rbrace \) die Basisvektorfelder und \( \lbrace dx^i \rbrace \) die Dualbasisfelder ( \( dx^i ( e_j ) = \delta^i_j \) ).
Beispiel: 1-Formen ed
0-Formen sind diffbare (skalare) Funktionen auf M.
1-Formen sind Dualvektorfelder, also \( ( \mathfrak{X}(M) )^\ast i \omega : \mathfrak{X}(M) \mapsto \mathfrak{F}(M) \) .
Die Basisentwicklung ist \( \omega = \omega( e_i ) dx^i = \omega_i dx^i \) . Die "Koordinaten" sind hierbei \( \omega_i \in \mathfrak{F}(M) \) .
Die Ableitung einer 0-Form ist auch eine 1-Form: \( df := ( \partial_i f ) dx^i \) bzw. \( df( X ) := X( f ) \) .
Elektrodynamik ed
$ dF = 0, d(\ast F) = j $ (^_^)