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本章研究的主要问题是:在给定的自由电荷分布以及周围空间介质和导体分布的情况下,如何求解电场。 §2.1 静电场的标势及其微分方程 Scalar potential and differential equation for electrostatic field §2.2 唯一性定理 Uniqueness Theorem §2.3 拉普拉斯方程,分离变量法 Laplace's equation, method of separate variation §2.4 镜象法 Method of Images §2.5 格林函数法 Method of Green Function §2.6 电多极矩 Electric Multipole Moment
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偏振:波振动对传播方向非对称分布 光矢量:电磁波中的电场E分量称为光矢量 电磁波是横波,光矢量与光的传播方向始终垂直
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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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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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第8章磁场的源 8.1毕奥-萨伐尔定律 8.2匀速运动点电荷的磁场(非相对论) 8.3~8.4安培环路定理 利用安培环路定理求磁场的分布 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力
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一、电介质(Dielectric)的极化 1电介质就是绝缘介质 电介质内没有可以自由移动的电荷,在电场作用下,电介质中的电荷只能在分子 范围内移动
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一、等势面(电势图示法) 空间电势相等的点连接起来所形成的面称为等势面. 为了描述空间电势的分布,规定任意两相邻等势面间 的电势差相等
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场效应管是一种利用电场效应来控制电流的一种半导体器件,是仅由一种载流子参与导电的半导体器件从参与导电的载流子来划分,它有电子作为载流子的沟道器件和空穴作为载流子的P沟道器件
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1.半导体电导率 在一般电场情况下,半导体的导电服从欧姆定律:j=E--为电导率 半导体中可以同时有两种载流子,将电流密度写成:j=nq+pqv ,分别为空穴和电子在外场下获得的平均漂移速度 —平均漂移速度和外场的关系:
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9.7静电场中的电介质 一.电介质的极化及其描述 1电介质的分类
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