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第1童光的电磁理论与波动方程 第2章光在各向同性介质中的传播 第3章平面波的反射与折射 第4章衍射 第5章部分相干光理论 第6章部分相干光成象
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§8.1 电流 电动势 §8.2 磁场 磁感应强度 §8.3 安培环路定理 §8.4 磁场对载流导线的作用 §8.5 磁场对运动电荷的作用 §8.6 磁介质
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诺贝尔奖获得者介绍 洛伦兹(Lorentz, Hendrik Antoon, 1853—1928) 荷兰物理学家.1853年7月18日生于 阿纳姆,1928年2月4日卒于哈勒姆. 洛伦兹在物理学上最重要的贡献是他的 电子论.他的博士论文是用J.C.麦克斯 韦的电磁理论来处理光在介质界面上的 反射和折射问题.文末,他提到把光的
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1 一半径为a的导体球, 被围在内半径为b、外半径为c,相对介电系数为r 的介质同心球壳内,若导体球带电荷量为Q, 求D(r),E (r)和导体表面电势
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函数有各种物理解释,其中之一是“概率论” 中必然事件的概率密度。 2. Green函数 Green函数解决一类普遍问题,不仅是电磁场, 而且在力学、流体、空气动力诸方面都有应用,其 问题提法是:复杂区域V,在内部有任意源g,已知 场u服从
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例2在一根细而均匀的导线上通过常量的电流。导线 的表面与零度的介质发生热交换,导线初始温度为零=0 端的温度保持为 sin wt,另一端绝热,求导线上的温度变化
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一.用势描述电磁场 本节使用最普遍的电磁场方程引入矢势然后讨论 电磁辐射问题(仅讨论均匀介质)
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5.1 理想介质中的均匀平面波 5.2 电磁波的极化 5.3 导电媒质中的均匀平面波 5.4 色散与群速 5.5 均匀平面波在各向异性媒质中的传播
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一、电极化:在外电场作用下,介质内的质点(原子、分子 、离子)正负电荷重心的分离,使其转变成偶极子的过程。 或在外电场作用下,正、负电荷尽管可以逆向移动,但它们 并不能挣脱彼此的束缚而形成电流,只能产生微观尺度的相 对位移并使其转变成偶极子的过程
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本章将介绍平面波在无限大的无耗媒质和有耗媒质中的传播特性;介绍平面电磁波极化的概念;分析平面电磁波的反射和折射。 6.1 理想介质中的均匀平面波 6.2 损耗媒质中的均匀平面波 6.3 均匀平面波的极化 6.4 均匀平面波对平面边界的垂直入射
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