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§1.1 叠加原理(principle of super positionector analysis) §1.2 电场(electric field) §1.3 磁场(magnetic field) §1.4 真空中的麦克斯韦方程Maxwell’s equation in vacuum §1.7 电磁场的边值关系(boundary conditions) §1.5介质的电性质(Electric fields in matter) §1.6介质的磁化(magnetic fields in matter) §1.8 电磁场的能量和能流(charge and Energy)
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§6.1 狭义相对论的实验基础 Experiment Foundations of the Special Theory of Relativity §6.2 狭义相对论的基本原理 Fundamental Principles of The Special Theory of Relativity §6.3 闵可斯基空间和洛仑兹变换 Minkowski Space and Lorentz Transformation §6.4 相对论的时空性质 Space-Time Property of the Special Theory of Relativity §6.5 相对论力学 Relativistic Mechanics §6.6 电磁规律的相对性理论 Relativity Theory of Electromagnetic Law
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电动力学的研究对象是电磁场的基本性质、运动规律以及它和带电物质之间的相互作用。 电动力学的研究内容是阐述宏观电磁场理论,主要从实验定律中总结电磁场的普遍规律,建立Maxwell’s equations。讨论稳恒电磁场、电磁波传播、电磁波辐射及电动力学的参考系问题
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§1 电荷和电场 §2 电流和磁场 §3 麦克斯韦方程 §4 介质的电磁性质 §5 电磁场的边值关系 §6 电磁场的能量和能流
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§2.1 物质的电性质 §2.2 静电场中的导体 §2.3 电容与电容器 §2.4 电介质 §2.5 极化强度矢量P §2.6 电介质中静电场的基本定理 §2.7 边值关系和唯一性定理 §2.8 电像法
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5.1 周期场中单电子状态的一般特征 一.Bloch 定理 二.关于 k 取值和意义的几点讨论 三. Bloch函数的性质 5.2 一维周期场中电子运动的近自由电子近似 一. 何谓近自由电子近似 二. 定性描述 三. 微扰计算
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§ 7-1基本术语与基本假设 § 7-2最概然分布与Boltzmann分布 § 7-3热力学量的统计热力学关系式 § 7-4粒子配分函数的计算 § 7-5理想气体的热力学性质
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第15章 稳恒电流的磁场 15.1 稳恒电流 电动势 15.2 真空中的磁场 15.3 磁场的性质 15.4 磁力 15.5 磁场中的磁介质 第16章 电磁感应及电磁场 16.1 电磁感应定律 16.2 动生电动势 16.3 自感和互感 16.4 磁场的能量 16.5 麦克斯韦电磁场理论 16.6 电磁波
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实验一 光纤与光源耦合方法实验 实验二 多模光纤数值孔径(NA)测量实验 实验三 光纤传输损耗性质及测量实验 实验四 M-Z 光纤干涉实验
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§6-1 导体的静电平衡性质 §6.2 静电场中的电介质 §6.3 电容和电容器 §6.4 静电场的能量
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