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一、电磁场理论发展简史 二、课程的性质与地位 三、电磁场理论的应用 四、学习的目的、方法及其要求 五、课程内容安排
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法拉第(Michael Faraday, 1791-1867),伟大的英国物理 学家和化学家他创造性地提出 场的思想,磁场这一名称是法 拉第最早引入的他是电磁理论 的创始人之一,于1831年发现 电磁感应现象,后又相继发现 电解定律,物质的抗磁性和顺 磁性,以及光的偏振面在磁场中的旋转
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 1 库仑定律和电场强度  2 真空中的高斯定理  3 电位  4 介质极化与高斯定理的一般形式  5 静电场的基本方程和边界条件  6 电容  7 静电场的能量
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1 库仑定律和电场强度 2 真空中的高斯定理 3 电位 4 介质极化与高斯定理的一般形式 5 静电场的基本方程和边界条件 6 电容 7 静电场的能量
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2.1 电场强度与电位函数 2.2 静电场的基本方程 2.3 电介质的极化 2.4 静电场的边界条件 2.5 导体系统的电容 2.6 静电场的能量 2.7 静电力
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第三章静电场的边值问题 主要内容 电位微分方程,镜像法,分离变量法。 1.电位微分方程 已知,电位q与电场强度E的关系为
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一、法拉第电磁感应定律 二、感应电场 三、自感与互感(线圈中两种典型的电磁感应) 四、电磁场的能量 五、电磁波
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《量子力学》第六章 带电粒子在电磁场中的运动(6.1)带电粒子在电磁场中的 Schrödinger 方程
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主要内容: 一、静态的场唯一性定理 二、分离变量方法 三、Green函数方法 四、镜像原理
文档格式:PPT 文档大小:4.73MB 文档页数:78
磁感应强度,场方程,边界条件
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