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4.1导体的静电平衡条件 4.2静电平衡的导体上的电荷分布 4.3有导体存在时静电场的分析与计算 4.4-4.5静电场的唯一性定理静电屏蔽
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3.1静电场的保守性 3.2电势差和电势 3.3电势叠加原理 3.4电势梯度 3.5电荷在外场中的静电势能 3.6电荷系的静电能 3.7静电场的能量
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8.1毕奥萨伐定律 8.2匀速运动点电荷的磁场(在第7章已讲) 8.3安培环路定理 8.4利用安培环路定律求磁场的分布 8.5与变化电场相联系的磁场 8.6平行电流间的相互作用
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6.1电流和电流密度 6.2恒定电流和恒定电场 6.3欧姆定律的微分形式 6.4电动势 6.5有电动势的电路 6.6电容的充电和放电 6.7电流的一种经典图象
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电介质(Dielectric),就是绝缘体一无自由电 荷,不导电。 本章讨论: 在电场作用下,电介质的电荷如何分布? 电介质如何影响电场? 如何计算有电介质存在时的电场分布? 请关注:电介质和导体在电学机制上的区 别
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计算的基本要求: 1.电荷分布→电场, 2.电流分布→磁场, 3.电磁场基本性质方程的应用(如高斯定理), 4.电磁感应定律的应用, 5.电磁场能量的计算
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一、典型的静电问题给定导体系中各导体的电量或电势以及各导体的形状、相对位置(统称边界条件),求空间电场分布,即在一定边界条件下求解
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Cavendish(1731-1810)实验想法: 设f∞r20,若δ8≠0 则均匀带电导体球壳内表面将带电 Q(Qa,6,a,b)≠0 找出此函数关系(理论),比较Q内 与Q約(实验),便可确定δ的下限
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(1)掌握电流的稳恒条件和导电规律。掌握电流的连续性方程,了解欧姆定律、焦耳定律的微分形式及意义; (2)了解金属导电的微观机制。 (3)掌握电源电动势的概念和含源电路的欧姆定律,能够熟练计算简单和复杂电路的电流分布及有关问题;
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5 . 1 电磁感应现象与电磁感应定律 5 . 2 电磁感应现象的物理实质 5 . 3 互感与自感 5 . 4 LR电路中的暂态过程 5 . 5 位移电流及其物理实质 5 . 6 真空中的麦克斯韦方程组 5 . 7 电磁场的能量
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