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5.1 电介质对电场的影响 5.2 电介质的极化 5.3 D 的高斯定理 5.4 电容器和它的电容(自学) 5.5 电容器的能量(自学) 5.6 介质中电场能量密度
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4.1 导体的静电平衡条件 4.2 静电平衡的导体上的电荷分布 4.3 有导体存在时静电场的分析与计算 4.4–4.5 静电场的唯一性定理 静电屏蔽
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导数是微分学的核心概念,是研究函数 与自变量关系的产物,又是深刻研究函数性 态的有力工具.无论何种学科,只要涉及“变 化率”,就离不开导数 一、实例 四、导函数 二、导数的概念 三、例 五、导数的几何意义
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6.1 电流和电流密度 6.2 恒定电流和恒定电场 6.3 欧姆定律的微分形式 6.4 电动势 6.5 有电动势的电路 6.6 电容的充电和放电 6.7 电流的一种经典图象
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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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§1-1电力 现在来考虑这么一种力。这种力活象引力,也是与距离平方成反比地变化的,但比引力 要强约一万亿亿亿亿倍另外,还有一点区别,即存在两种我们可称之为正的和负的物质,种 类相同的相斥,不同的相吸这就不象引力,里只存在吸引这样,会出现什么情景呢?
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1 线性系统的时域数学模型 2 系统传递函数 3 系统物理结构图 4 信号流图 5 线性定常系统数学模型的MATLAB实现
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电磁感应现象揭示了电与磁之间的联系和转 化,为人类获取电能开辟了道路,引起了一场 重大的工业和技术革命。 电流→磁场,磁场→电流? 经过失败和挫折(1822—1831),法拉第终于发 现:感应电流与原电流的变化有关,而与原电 流本身无关。 在恒定电流的磁场中,导线中无电流—法拉 第感到迷惑
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蛋白质的食品功能性质是指在食品加工、贮藏和销售过程中蛋白质对人们所期望的食品特征作出贡献的那些物理化学性质
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电感式传感器是利用被测量的变化引起线圈自感或互感系数的变化,从而导致线圈电感量改变这一物理现象来实现测量的。因此根据转换原理,电感式传感器可以分为自感式和互感式两大类
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