电动力学教学视频

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电动力学试题

标签:文库时间:2024-09-30
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2007西安工程大学 试题A

一、

单项选择 每小题3分,共15分

1、下列哪一个方程不属于高斯定理 ()

A.C.?Q?ds???E????B??E???tS?0B.D.??ds???E?S1

'?v?dv???E??0??02、在假定磁荷不存在的情况下,稳恒电流磁场是 () ①无源无旋场 ②有源无旋场 、 ③有源有旋场 ④无源有旋场

3、电场强度沿闭合曲线L的环量等于 ()

A.C.??VV?(??E)dV?(??E)dVB.D.?V??(??E)?ds?E)ds?(??V

4. 梯度?A.C.0?rr1?? rB.D.??rr3?r

5、位移电流 ()

①是真实电流,按传导电流的规律激发磁场 ②与传导电流一样,激发磁场和放出焦耳热 ③与传导电流一起构成闭合环量,其散度恒不为零 ④实质是电场随时间的变化率

6、从麦克斯韦方程组可知变化磁场是 () ①有源无旋场 ②有源有旋场 ③无源无旋场 ④无源有旋场 7、磁化电流体密度等于 ()

A.C.???M??M?tB.D.???M???n?(M2?M1)

8、电场强度在介质的分界面上 ()

1

①法

电动力学教学日历

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教学日历 教研室名称 应用物理 课程名称 电动力学 专 业 1324111 学 时 数 48 总学时 讲 课 实 验 习题课 48 42 0 6 2013~2014 学年 第 二 学期 教材名称 电动力学 编者:郭硕鸿 周次/ 起止日期 第一周 2.24~3.2 第二周 3.3~3.9 第三周 3.10~3.16 第四周 3.17~3.23 第五周 3.24~3.30 第六周 3.31~4.6 第七周 4.7~4.13 教 学 内 容 学 时 安 排 教学 上课 方式 (讲课 实验) 讲授法 讨论法 探究法 练习法 2 作业 备 注 阶段总(必读书和结方式 参考书) 绪论及数学准备 §1.1 电荷和电场 §1.2 电流和磁场 §1.3 麦克斯韦方程组 §1.4 介质的电磁性质 §1.5 电磁场边值关系 §1.6 电磁场的能量和能流 §2.1 静电场的标势及其微分方程 §2.2 唯一性定理 §2.3 拉普拉斯方程 分离变量法 §2.4

电动力学复习(略)

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电动力学

总结(理论和概念的线索)经典电动力学(Classical Electrodynamics):在宏观尺度上研究电磁场的运动规律,电磁场与带电体之间相互作用的规律。一、电磁现象的基本规律 1、基本方程 Maxwell方程组的一般形式电荷守恒 Lorentz力公式 2、介质的电磁特性(介质的极化、磁化特性) (1)线性、各向同性电介质、磁介质介质的极化、磁化矢量分别与 E,B(或H)成正比1

电动力学

引入辅助量 D, H (目的是使介质中的Maxwell方程只与自由电荷、自由电流有关)后有 D=ε E, B= H. (2)对非均匀、各向同性介质,以上线性关系不成立。 (3)当ε为复数时,介质中的电磁波会有衰减,当ε与电磁波频率有关时,会发生色散。 (4)导体对良导体而言,即使对于变化的电磁场也 a自由电荷电流只能存在其表面 b内部电磁场为 0 c外部电场垂直其表面 d磁感应线与导体表面平实验定律 j=σE.2

电动力学

与 1结合得到介质中的 Maxwell方程组

微分形式积分形式

把积分形式的麦氏方程在介质交界面两侧的特殊区域中作积分,就得到边界条件。边界条件对求解麦氏方程是必不可少的。 3、电磁场的能量和动量能量密度、能量流密度(反映能量随电磁波

电动力学考试重点

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练习题

(一) 单选题(在题干后的括号内填上正确选项前的序号,每题1分) 1.高斯定理

???dS=

s????Q?0中的Q是 ( )

① 闭合曲面S外的总电荷 ② 闭合曲面S内的总电荷 ③ 闭合曲面S外的自由电荷 ④ 闭合曲面S内的自由电荷 2.高斯定理

?s??dS=

Q?0中的E是

? ( )

① 曲面S外的电荷产生的电场强度 ② 曲面S内的电荷产生的电场强度 ③ 空间所有电荷产生的电场强度 ④ 空间所有静止电荷产生的电场强度

3.下列哪一个方程不属于高斯定理 ( ①

????d?S=

Qs? ②

0???1S??dS=

?dV?

0?V???③ ▽?E=-?B??t ④??E=?? 04.对电场而言下列哪一个说法正确

电动力学课程教学提纲

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云南师范大学《电动力学》课程教学提纲及学习要点

开课学院:物理与电子信息学院 专业班级:物理类 授课教师: 职称: 一、课程教学目标

1、在《电磁学》的基础上,系统地阐述电动力学的基本理论,着重于电磁现象的基本规律、物理概念和方法的就教学。加深对电磁场物质性的认识,了解狭义相对论的时空观及有关的基本理论。

2、获得在本课程领域内分析和处理一些基本问题的初步能力,为学习后继课程和独立解决实际工作中的有关问题打下必要的基础。

二、课程教学内容及教学安排 1、教学内容及作业

第一章 电磁现象的普遍规律

(1)矢量和张量运算及其18个结论。

(2)库仑定律;超距和场作用的两种解释;点电荷、多个点电荷及连续电荷分布产生的场强。

(3) 由高斯定理和斯托克斯定理推出静电场强度的散度和旋度;由库仑定律推出静电场强度的散度和旋度;由静电场强度的散度和旋度揭示出的电场的性质是,静电场是有源无旋场,电荷是电场的源,电场线从正电荷发出而中止于负电荷,在自由空间中电场线连续通过;在静电情

电动力学试题及其答案

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一、填空题(每空2分,共32分)

?1、已知矢径r,则 ? r = 。

??2、已知矢量A和标量?,则??(?A)? 。

3、区域V内给定自由电荷分布? 、? ,在V的边界上给定 或 ,则V内电场唯一确定。

4、在迅变电磁场中,引入矢势A和标势?,则E= ,

??? B= 。

5、麦克斯韦方程组的微分形式 、 、 、 。 6、电磁场的能量密度为 w = 。 7、库仑规范为 。

8、相对论的基本原理为 ,

电动力学复习题

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篇一:电动力学复习题

1、有一内外半径分别为r1和r2的空心介质球,介质的电容率为?,使介质球内均匀带静止

自由电荷?f,求:(1)空间各点的电场;(2)极化体电荷和极化面电荷分布。 解:(1)设场点到球心距离为r。以球心为中心,以r为半径作一球面作为高斯面。

由对称性可知,电场沿径向分布,且相同r处场强大小相同。

当r?r1时,D1?0, E1?0。

4

?(r3?r13)?f 3

33

(r3?r1)?f(r3?r1)?f

,E2? , ?D2?22

3?r3r

3

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向量式为E2?r 3

3?r4332

当r?r2时, 4?rD3??(r2?r1)?f

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3333

(r2?r1)?f(r2?r1)?f

E3? ?D3?22

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当r1?r?r2时, 4?rD2?

2

向量式为E3?

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33

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(2)当r1?r?r2时,

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电动力学期中试题

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…………………密……………封……………线……………密……………封……………线………………… 二. 解析问答题(88’) 5. 写出麦克斯韦方程组和边值关系(17’) 嘉应学院 物理 系 《电动力学》 课程考试题 题 号 得 分 评卷人 一. 选择题 (12’) 系、班 姓 名 座 号 (2009年 6 月 1 日) 闭卷 一 二 总分 复核人 1. 高斯定理不成立,如果:( ) A.存在磁单极 B. 导体为非等势体 C.平方比律不精确成立 D.光速为非普适常数 2. 一截半径为b的无限长直圆柱导体,均匀地流过电流I,则储存在单位长度导体内的磁场能量为:( ) A.与b无关 B. 正比于b2 C. 与I无关 D. 正比于I ?6. 由麦克斯韦方程组导出标势?和失势A所满足的基本方程组(17’) ?3. 区域内任意一点r处的静磁场可用标势描述,只当:( ) 密度守恒 D. ? A.区域内各处电流密度为零 B.H对区域内任意闭路径积分为零 C.电

复旦大学电动力学教学大纲

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复旦大学电动力学课程教学大纲

课程代码 课程名称 英文名称 学分数 任课教师* 预修课程 3 林志方 219.013.1 编写时间 电动力学 Introduction to classica electrodynamics 周学时 开课院系** 3+1 物理系 2006.04 高等数学、电磁学、数学物理方法 课程性质: 请根据教学培养方案上的课程性质在以下4个栏目中选择。 综合教育课程 □ 文理基础课程 □ 专业必修课程 √ 专业选修课程 □ 教学目的: 让学生掌握电磁场的一些基本物理概念和电磁场理论。 基本内容包括包括数学准备、电磁场的基本规律、静电场、静磁场、电磁波的传播、电磁波的辐射和狭义相对论等内容。 教材和教学参考资料: 作 者 蔡圣善等 郭硕鸿 教材名称 电动力学 电动力学 出版社 高教出版社 高教出版社 出版年月 2002-7-1 1997-7-1 1999 Introduction to Griffiths Electrodynamics Prentice Hall 1999 教学进度安排:

电动力学习题及答案-1

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电动力学习题及答案

第一章 电磁现象的普遍规律

1. 当下列四个选项:(A.存在磁单级, B.导体为非等势体, C.平方反比定律不精确成立,D.光速为非普

适常数)中的_ C ___选项成立时,则必有高斯定律不成立.

2. 若a为常矢量, r (x x')i (y y')j (z z')k为从源点指向场点的矢量,

E0,k为常矢量,则

dr2 2 2r (ra)= (ra) ( r) a) dr r a 2rr a 2r a,

2

r i j k x-x' y-y' z-z'r

(x x') (y y') (z z') i j k

2

2

2

2(x x')(x x') (x x')2 (y y')2 (z z')2 ,同理,222 2(x x') (y y') (z z')

(y y')(z z')222222 (x x') (y y') (z z') ,(x x') (y y') (z z')

exexex

(x-x') (y-y') (z-z') 0, r x y z r 3,

x x'y y'z z'

(a r) -a ( r) 0

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