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一、掌握描述静电场的两个物理量电场强度和电势的概念,理解电场强度E是矢量点函数,而电势V则是标量点函数. 二、理解高斯定理及静电场的环路定理是静电场的两个重要定理,它们表明静电场是有源场和保守场 三、掌握用点电荷电场强度和叠加原理以及高斯定理求解带电系统电场强度的方法;并能用电场强度与电势梯度的关系求解较简单带电系统的电场强度
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第一篇力学基础 第二篇振动与波 第三篇热学 第四篇电磁学 第五篇波动光学 第六篇量子论
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7. 1 电介质的极化 7. 2 极化强度和极化电荷 7. 3 介质中的静电场 7. 4 实际物体的极化 7. 5 介质中的高斯定理 7. 6 电介质中的静电能
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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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(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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从基本的静电现象出发,讨论静电场的描写方法和基本规律,进而建立静电场的基本方程式
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一、 非磁性物质 1、 介质的磁化现象:介质放进磁场中,一定发生某种变化,称为介质的磁化,磁化后的介质改变原来的磁场(类似于电介质的极化)。铁磁性介质磁化显著,非磁性物质磁化不明显
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研究问题:讨论真空中稳恒电流产生的磁场的性质,建立稳恒电流磁场的基本方程式
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一、 导体的静电平衡条件 1、静电平衡状态:带电体系中的电荷静止不动时,称为处于静电平衡状态。 实验表明,通过电荷在导体上的流动以建立新的平衡所需要的时间仅约 10-8—10-10S
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6.1 狭义相对论的基本概念和主要结论 6.2 匀速运动点电荷的电场 6.3 匀速运动点电荷的磁场 6.4 线分布的运动电荷的场 6.5 电场与磁场的相对论变换 6.6 关于动生电动势与感生电动势的相对性问题
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