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§9-1 介质中的麦克斯韦方程组 §9-2 电磁场的能量 动量和角动量 §9-3 介质的电磁性能方程和平面电磁波 §9-4 超导介质的电磁特性 §9-5 等离子体中的电磁波
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一、安培环路定理 二、安培环路定理的应用举例
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一、电流电流密度 电流:通过截面S的电荷随时间的变化率
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非静电力: 能不断分离正负电荷使正电荷逆静电场力方向运动.电源:提供非静电力的装置. 非静电电场强度 :为单位正电荷所受的非静电力
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特点:使用方便、操作简单安全;不需网路计算;不受静电、感应电及电磁场的影响;地下作业时不必停电;劳动条件好。 5.4.1 导爆管网路组成 组成:击发、传爆、连接与分流和起爆元件等
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7—1、根据图 7-1-7 画出 i1、i2、i3分别达到最大值时刻的旋转磁场。 提示:根据图 7-1-7 画出。7—2、有一台四极三相异步电动机,电源频率为 50Hz,带负载运行时的转差率为 0.03,求同步转速和实际转速
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§9-1 介质中的麦克斯韦方程组 §9-2 电磁场的能量 动量和角动量 §9-3 介质的电磁性能方程和平面电磁波 §9-4 超导介质的电磁特性 §9-5 等离子体中的电磁波
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继 1820 年丹麦物理学家奥斯特发现了电流的磁效应后 1831 年法拉第电磁感应现象的发现和电磁 感应定律的建立 是电磁学发展史上最辉煌的成就之一 它揭示了变化的磁场和变化的电场之间的本质 联系和互相转化的规律 为麦克斯韦普遍电磁理论的建立奠定了基础 为电工和电子技术的发展做出了 无可估量的贡献
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第一章 静电场 进入 第二章 静电场中的导体和电介质 进入 第三章 稳恒电流 进入 第四章 稳恒磁场 进入 第五章 电磁感应和暂态过程 进入 第六章 磁介质 进入 第八章 麦克斯韦电磁理论和电磁波 进入
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第一章 晶体结构 第二章 固体的结合 第三章 晶格振动与晶体的热学性质 第四章 能带理论 第五章 晶体中电子在电场和磁场中的运动 第六章 金属电子论 第七章 半导体电子论 第八章 固体的磁性 第九章 固体中的光吸收 第十章 超导电的基本现象和基本规律 第十一章 固体中的元激发 第十二章 晶体中的缺陷和扩散 第十三章 相图
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