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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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Electrical Engineering Textbook Series Richard C. Dorf, Series Editor University of California, Davis Forthcoming Titles Applied Vector Analysis Matiur Rahman and Issac Mulolani Optimal Control Systems Subbaram Naidu Continuous Signals and Systems with MATLAB Taan ElAli and Mohammad A. Karim
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One of the most powerful tools for the analysis of electromagnetics problems is the integral solution to Maxwell’s equations formulated by Stratton and Chu [187, 188]. These authors used the vector Green’s theorem to solve for E˜ and H˜ in much the same way as is done in static fields with the scalar Green’s theorem. An alternative approach is to use the Lorentz reciprocity theorem of § 4.10.2, as done by Fradin [74]. The reciprocity
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