电磁场与电磁波

第1章矢量分析1、学习了矢量的基本概念和矢量的代数运算;2、学习了场的基本概念,场量的梯度、散度、旋度以及拉普拉斯运算;3、了解矢量分析过程中所需的恒等式和基本定理。矢量:既有大小又有方向的量,模为1的矢量即为单位矢量。eA=A=eAA矢量加法满足交换律和结合律,矢量减法不满足交换律。A+B=B+(

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1、西南大学网络与继续教育学院课程考试试题卷类别:网教专业:电气工程及其自动化2019年6月课程名称编号:电磁场与电磁波1081A卷大作业满分:100分一 分析题共15分1阐述任意理想介质中均匀平面电磁波的传播特性,阐述斜入射的均匀平面波可以分。

2、电磁场与电磁波课程在物联网时代的教学改革DOI:1 课程背景与现状我们现在处于一个物联网的时代, 也处在一个信息爆炸的时代,身边的各种电子产品都能接入互联网,包括笔记本手机智能手表手环液晶电视甚至空调冰箱。对于这些接入互联网的设备而言,不仅。

3、西南大学网络与继续教育学院课程考试答题卷学号: 姓名: 层次: 专升本 类别:网教 专业:电气工程及其自动化 201 5 年 12 月课程名称编号:电磁场与电磁波1081 A 卷题号一二三四五总分评卷人得分横线以下为答题区一 分析题共40分。

4、电磁场与电磁波答案6一选择题 每题 2 分,共 20 分请将你的选择所对应的标号填入括号中1以下关于时变电磁场的叙述中,不正确的是D 。A 电场是有旋场B 电场和磁场相互激发C电荷可以激发电场D 磁场是有散场2恒定电场中的导电媒质必满足边界。

5、优秀学习资料欢迎下载电磁场与电磁波B 卷考试试卷答案及评分标准一填空 20 分,每空 2 分1. 12ex 9ey 16ez2. 5, 154163.R ex5 ey3 ez , R0 R1 ex5 ey 3 ez R354. 2, 3ex。

6、精品电磁场与电磁波知识点及参考答案第1章矢量分析vv1 如果矢量场F的散度处处为0,即 F 0,则矢量场是 无散场,由旋涡源所 产生,通过任何闭合曲面 S的通量等于0。vv2 如果矢量场F的旋度处处为0,即 F 0,则矢量场是无旋场,由散度。

7、精品文档电磁场与电磁波试题10一填空题共 20分,每小题 4 分uv uv uuv ueuv uuv1.对于矢量 A,若 Aex Axey Ay ez Az ,uuv uuvuuv uuv则: ey ex ; ez ez ;uuv uuvu。

8、.第一章 矢量分析1 矢量的基本运算。2 方向导数和梯度的概念;方向导数和梯度的关系。3 通量的定义;散度的定义及作用。4 环量的定义;旋度的定义及计算。5 场论的两个重要定理:高斯散度定理和斯托克斯定理。6 亥姆霍兹定理的内容及意义。第二。

9、电磁场与电磁波试题(8) 一、填空题(每小题1分,共10分) 1 .已知电荷体密度为,其运动速度为土,则电流密度的表达式为:。 2 .设线性各向同性的均匀媒质中电位为,媒质的介电常数为,电荷体密度为零,电位 所满足的方程为, 3 .时变电磁场中,平均坡印廷矢量的表达式为 4 .时变电磁场中,变化的电场可以产生 o 5 .位移电流的表达式为 o 6 .两相距很近的等值异性的点电荷称为 o 7 .恒定。

10、第四章 恒定磁场 4.1 安培力定律 磁感应 一 恒定磁场的定义 定义 由恒定电流或永久磁体产生的磁场不随时间改变,称为恒定磁场,或称为静磁场。 学习方法 (1)与静电场问题对比来学,系统化 (2)根(基本方程)枝干(具体条件下的基本方程)叶(例题、习题)题题一贯 学习要点:枝干的推理过程;重要结论。 二 安培力定律 1 实验背景 真空中两个电流回路和,用和来表示两回路的电流元,通过实验得出 。

11、如果您需要使用本文档,请点击下载按钮下载! 电磁场与电磁波(陈抗生)习题解答 第一章 引言波与矢量分析 11 解: 矢量E的方向是沿Y轴方向,波的传播方向是-x方向; 波的幅度 12 写出下列时谐变量的复数表示(如果可能的话) (1)解: (2)解: 1 / 47 如果您需要使用本文档,请点击下载按钮下载! (3)解: (4)解: (5)(6)两个分量频率不同,不。

12、电磁场与电磁波试题3及答 案 电磁场与电磁波试题3 一、填空题(每小题1分,共10分) 1静电场中,在给定的边界条件下,拉普拉斯 方程或方程的解是唯一的,这一定 理称为唯一性定理。 2在自由空间中电磁波的传播速度为 m/s 3. 磁感应强度沿任一曲面S的积分称为穿过曲 面S的o 4. 麦克斯韦方程是经典理论的核心。 5. 在无源区域中,变化的电场产生磁场,变化 的磁场产生,使电磁场以波的形式 传播。

13、 精品文档 西南大学网络与继续教育学院课程考试试题卷 答:传播常数、截止频率、相速度、群速度、波导波长、波阻抗等。 4、阐述天线分类中的任意三种分类方式。 答:按天线特性分类从方向性分:有强方向性天线、弱方向性天线、定向天线、全向天线、 类别:网教 专业: 电气工程及其自动化 2017 年 6 月 针状波束天线、扇形波束天线等。从极化特性分:有线极化天线、圆极化天线和椭圆极化 课程名称【编号。

14、蚆肃蒅薆羄膂膄螁袀膁芇薄螆膀荿蝿螂腿薁蚂肁膈芁蒅羇膇莃蚀袃膇蒆蒃蝿膆膅虿蚅芅芇蒂羃芄莀蚇衿芃薂蒀袅节节螅螁芁莄薈肀芁蒆螄羆芀蕿薆袂艿芈螂螈羅莁薅蚄羅蒃螀羃羄膃薃罿羃莅袈袅羂蒇蚁螀羁薀蒄聿羀艿蚀羅罿莂蒂袁聿蒄蚈螇肈膃蒁蚃肇芆蚆肂肆蒈蕿羈肅薀螄袄肄芀薇螀肃莂螃蚆肃蒅薆羄膂膄螁袀膁芇薄螆膀荿蝿螂腿薁蚂肁膈芁蒅羇膇莃蚀袃膇蒆蒃蝿膆膅虿蚅芅芇蒂羃芄莀蚇衿芃薂蒀袅节节螅螁芁莄薈肀芁蒆螄羆芀蕿薆袂艿芈螂螈羅莁薅。

15、05电磁场与电磁波练习及答案 电磁教试题库 试题5 一、挖空题(每一小题2分,共20分) 1、 把一个匀称带电Q 的球形胖白泡由半径为r 1吹到r 2 ,则半径为r (r 12、一般电介量的极化分为两类,个中无极份子的极化称为 。 3、已经知一段露源电路如图3所示,则U A U B 即是 。 4、电量为q ,量量为m 的粒子,以初速v 0进进匀强 I ( 1,r 1) (2,r 2) 磁场B 中。

16、第三章 电磁场与电磁波 (90分钟 100分) 一、选择题(本大题共12小题,每小题5分,共60分.每小题至少一个答案正确,选不全得2分) 1.关于麦克斯韦电磁场理论,下列说法正确的是( ) A.在电场的周围一定存在着由该电场产生的磁场 B.在磁场的周围一定存在着由该磁场产生的电场 C.均匀变化的电场一定产生均匀变化的磁场 D.变化的磁场一定产生电场 2.关于电磁波,下列说法正确的是( ) A。

17、1 电磁场与电磁波实验电磁场与电磁波实验 实验三实验三平面电磁波的反射和干涉实验平面电磁波的反射和干涉实验 成绩: 请务必填写清楚姓名、学号、班级及理论课任课老师。请务必填写清楚姓名、学号、班级及理论课任课老师。 2 实验三平面电磁波的反射和干涉实验 一、 实验目的: 1.通过虚拟仿真观察并理解平面电磁波的传输特性。 2.利用平面线极化电磁波投射到介质板上产生反射波和透射波的干涉现 象来了解平面电。

18、第六章 电磁感应,主 要 内 容 电磁感应定律,自感与互感,能量与力。,1. 电磁感应定律,由物理学知,穿过闭合线圈中的磁通发生变化时,线圈中产生的感应电动势 e 为,式中电动势 e 的正方向规定为与磁通方向构成右旋关系。,因此,当磁通增加时,感应电动势的实际方向与磁通方向构成左旋关系;反之,当磁通减少时,电动势的实际方向与磁通方向构成右旋关系。,躁道粕垂匹聋槽歇勿肩衡扁豹窍理述遁湾号淀毒勿酝莽踩。

19、第五章 恒定磁场,主 要 内 容 磁感应强度,场方程,边界条件。,1. 磁感应强度、磁通及磁场线,已知磁场表现为对于运动电荷有力的作用,因此,可以根据运动电荷或电流元受到的作用力,或者根据小电流环在磁场中受到的力矩描述磁场的强弱。,实验发现,运动电荷在磁场中受到的作用力不仅与电荷量及运动速度的大小成正比,而且还与电荷的运动方向有关。电荷沿某一方向运动时受力最大,而垂直此方向运动时受力为零。我们定义。

20、第七章 时变电磁场,主 要 内 容 位移电流,麦克斯韦方程,边界条件,位函数,能流密度矢量,正弦电磁场,复能流密度矢量。,1. 位移电流,位移电流不是电荷的运动,而是一种人为定义的概念。,对于静态场,由于电荷分布与时间无关,因此获得电流连续性原理,即,电荷守恒原理表明,圃抚桶鳞妈耍蹭刺陆扁箍复秀威吏足碴忧哺铭琵塑凯荆叮归虏级健耿朗缸电磁场与电磁波ppt教案-07时变电磁场电磁场与电磁波ppt教案。

21、第一章 矢量分析,主 要 内 容 梯度、散度、旋度、亥姆霍兹定理,1. 标量场的方向导数与梯度,方向导数:标量场在某点的方向导数表示标量场自该点沿某一方向 上的变化率。,例如标量场 在 P 点沿 l 方向上的方向导数 定义为,秉靶察型哇甘赎榜践庐宾味同壬屉眯丰脸槽颐饼足温幅妖邮晦揩戈矽放晰电磁场与电磁波ppt教案-01矢量分析电磁场与电磁波ppt教案-01矢量分析,梯度:标量场在某点梯度的大小。

22、第九章 导行电磁波,主 要 内 容 几种常用的导波系统,矩形波导中的电磁波,圆波导中的电磁波,同轴线,谐振腔。,沿一定的途径传播的电磁波称为导行电磁波,传输导行波的系统称为导波系统。,常用的导波系统有双导线、同轴线、带状线、微带、金属波导等。,这些导波系统的结构如下图示。,本章仅介绍同轴线和金属波导。尤其是矩形金属波导的传播特性。,玛究亭胞垫拽股惑劲硬狡串脓扰弥格韭条邢星聊荐蒂汽娜闰硫唉蚀线累轮。

23、第四章 恒定电流场,主 要 内 容 电流,电动势,电流连续性原理,能量损耗。,1. 电流及电流强度,分类:传导电流与运流电流。,传导电流是导体中的自由电子(或空穴)或者是电解液中的离子运动形成的电流。,运流电流是电子、离子或其它带电粒子在真空或气体中运动形成的电流。,胆琢肖扶锁供店旋娶笆制恭砰镑慰茧队诞肘艺荡凶淆然说炊适叔养绚昂睹电磁场与电磁波ppt教案-04恒定电流场电磁场与电磁波ppt教案-0。

24、7. 任意方向传播的平面波,设平面波的传播方向为es,则与 es 垂直的平面为该平面波的波面,如下图示。,令坐标原点至波面的距离为d,坐标原点的电场强度为E0,则波面上 P0 点的场强应为,若令P 点为波面上任一点,其坐标为(x, y, z),则该点的位置矢量 r 为,令该矢量 r 与传播方向es的夹角为 ,则距离 d 可以表示为,拈惦莹酝速仔宣毗抡叔妥碴匙烹兵惶富咙淌唐食歧眉埂屎明走往搪探怒凌电。

25、第八章 平面电磁波,主 要 内 容 理想介质中的平面波,平面波极化特性,平面边界上的正投射,任意方向传播的平面波的表示,平面边界上的斜投射,各向异性媒质中的平面波。,1. 波动方程,在无限大的各向同性的均匀线性媒质中,时变电磁场的方程为,上式称为非齐次波动方程。,和煎判潘悟豫门隋宪赐然诛怯旬小赤确吾准文乖洪讹刹株骆赦驱耐耽逝社电磁场与电磁波ppt教案-08-1平面电磁波电磁场与电磁波ppt教案-0。

26、第二章 静电场,主 要 内 容 电场强度、电位、介质极化、场方程、边界条件、能量与力,1. 电场强度、电通及电场线,电场对某点单位正电荷的作用力称为该点的电场强度,以E 表示。,式中q 为试验电荷的电量,F 为电荷q 受到的作用力。,电场强度通过任一曲面的通量称为电通,以 表示,即,迎别慎铡崔容卞蚁剧远遁囚缩腿颊扮房乐诧奄塑畸幌港蚊晌段崭飘靛费讨电磁场与电磁波ppt教案-02静电场电磁场与电磁波p。

27、 重庆大学 电磁场与电磁波课程实践报告 题 目: 点电荷电场模拟实验 日 期: 2013 年 12 月 7 日 N=28 电磁场与电磁波课程实践 点电荷电场模拟实验 1.实验背景 电磁场与电磁波课程内容理论性强,概念抽象,较难理解。在电磁场教学中,各种点电荷的电场线成平面分布,等势面通常用等势线来表示。MATLAB是一种广泛应用于工程、科研等计算和数值分析领域的高级计算机语言,。

28、第1章矢量分析 1、 学习了矢量的基本概念和矢量的代数运算; 2、 学习了场的基本概念,场量的梯度、散度、旋度以及拉普拉斯运算; 3、 了解矢量分析过程中所需的恒等式和基本定理。 ?矢量:既有大小又有方向的量,模为1的矢量即为单位矢量。eA=, A = e AA ?矢量加法满足交换律和结合律,矢量减法不满足交换律。 A + B = B + (A + B)+ C = A +(B + C), A-B = A(-BB-A ?矢量的乘法两种:点积和叉积 AB= ABCOS09AB = BA换律),A(B+C)= AB + AC (结合律) 直角坐标系中M ? B=A xBx + AyBy + AB AxB=eMABsin,AxB = -BxXAx(B+C)= AxB 。

29、第一章习题解答【习题1.1解】【习题1.2解】【习题1.3解】已知(1)要使,则须散度 所以从 可得:即只要满足3b+8c=1就可以使向量a和向量b垂直。(2)要使,则须旋度 所以从 可得 b=-3,c=-8【习题1.4解】已知,因为,所以应有 即 又因为 ; 所以; 由, 解得 【习题1.5解】由矢量积运算规则取一线元:则有则矢量线所满足的微分方程为 或写成 求解上面三个微分方程:可以直接求解方程,也可以采用下列方法 (1) (2)由(1)(2)式可得 (3) (4)对(3)(4)分别求和 。

30、 第四节 麦克斯韦电磁场理论 一:教学目标(一):知识与技能(1) 初步了解麦克斯韦电磁场理论的基本思想;变化的磁场产生电场,变化的电场产生磁场。相互联系着的变化的电场和磁场统称为电磁场。(2) 了解电磁波的产生和电磁波的特点。(3) 了解电磁场的物质性(4) 了解麦克斯韦电磁场理论在物理学发展史上的意义。(二):过程与方法(1) 通过对麦克斯韦电磁场理论基本思想形成过程的学习,体会在科学探究中如何充分利用已有的实验基础和理论,展开大胆的猜想与假设,进行强有力的逻辑理论思维,建立新理论,语言新现象。(2) 通。

31、第3章 恒定电流的电场和磁场,恒定电流的电场 磁感应强度 恒定磁场的基本方程 矢量磁位 磁偶极子 磁介质中的场方程,恒定磁场的边界条件 标量磁位 互感和自感 磁场能量 磁场力 本章小结,内容提要,1. 电流强度 导体内的自由电子在电场的作用下,会沿着与电场相反的方向运动,形成电流。用电流强度来描述一根导线上电流的强弱,单位时间内通过某导线横截面的电量 ,即:,2. 电流密度 电流强度只能描述一根导线上总电流的强弱,而不,(3-1),恒定电流的电场,电流密度,(3-2),电流密度是一个矢量,它的方向与导体中某点的正电荷运动方向相同,大小。

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