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一、磁介质的边界条件 跨过两磁介质的分界面,两侧磁场量之间有何关系,将磁场方程
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一、磁介质的磁化分子电流观点 1、磁化现象 现象1:螺绕环(或长螺管)线圈内充满均匀磁介质后,B和自感L均增大
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一、内容 推广真空中场能密度公式:w=E2 仍以平行板电容器为例:其中充满均匀介质
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一、引言与准备 1、循环关系 欲求介质中E→则需E∵E=E+E需p需 (p.ds=-q,或p=-V.P、o=Pn)需知EP=oxE),返 回,出现循环。 表明:极化原因(E:自由电荷激发的外场、E:总场)和极化效果(E :由束缚电荷q激发)之间有反馈联系
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一、磁介质对磁场的影响 二、原子的磁矩 三、磁介质的磁化 四、H的环路定理 五、铁磁质 六、简单磁路
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电介质的极化、电介质中的电场强度极化电荷与自由电荷的关系、电位移有电介质时的高斯定理
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15.5光的偏振(续) 一、偏振现象 二、光的五种偏振态 三、起偏方法及规律 1.利用光在两种介质界面上的反射和折射: 布儒斯特定律 2.利用光在各向异性介质中的传播:偏振片,马吕斯定律 3.利用光在各向异性介质中的传播:双折射起偏
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实际空间充满了各种不同电磁特性的介质。电磁波在不同介质中传播表现出不同的特性。人 们正是通过这些不同的特性获取介质或目标性质性的理论依据。因此电波传播是无线通信、 遥感、目标定位和环境监测的基础
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§2.1 静电场中的导体(conductor) §2.2、§2.3 静电场中的电介质(dielectric) §2.4 电容器的电容 §2.5 静电场的能量
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制冷的任务是将被冷却物体中的热量移 向周围介质(水或空气),使物体温度降 低,且低于周围介质的温度,并能保持 一定的温度。热量常从高温物体传向低 温物体,但制冷过程可使热量从低温物 体传向高温物体,这个过程要消耗能量 。制冷剂在制冷机中循环周期地从被冷 却物体中取得热量,并传递给周围介质 ,同时制冷剂也完成了状态的循环,实 现这个循环必须消耗能量
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