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文档简介
1、电磁场与电磁波复习提纲基本定义、基本公式、基本概念、基本计算一、 场的概念(§1-1)1. 场的定义2. 标量场与矢量场:等值面、矢量线二、 矢量分析1. 矢量点积与叉积的定义:(第一次习题)a)b)2. 三种常用正交坐标系3. 标量的梯度(§1-3)a) 等值面:例1-1b) 方向导数:例1-2c) 梯度定义与计算:例1-34. 矢量场的通量与散度(§1-4)a) 矢量线的定义:例1-4b) 矢量场的通量:c) 矢量场的散度定义与计算:例1-5d) 散度定理(高斯定理):5. 矢量场的环量与旋度(§1-5)a) 矢量场的环流(环量):b) 矢量场的旋度
2、定义与计算:例1-6c) 旋度定理(斯托克斯定理):6. 无源场与无散场a) 旋度的散度,散度处处为0的矢量场为无源场,有b) 梯度的旋度,旋度处处为0的矢量场为无旋场,有;c) 矢量场的分类7. 拉普拉斯算子8. 亥姆霍兹定理:概念与意义基本概念:1. 矢量场的散度和旋度用于描述矢量场的不同性质a) 矢量场的旋度是矢量,矢量场的散度是标量;b) 旋度描述矢量场中场量与涡旋源的关系,散度描述矢量场中场量与通量源的关系;c) 无源场与无旋场的条件;d) 旋度描述场分量在与其垂直方向上的变化规律;散度描述场分量沿各自方向上的变化规律2. 亥姆霍兹定理概括了矢量场的基本性质a) 矢量场由其散度、旋度
3、和边界条件唯一确定; b) 由于矢量的散度和旋度分别对应矢量场的一种源,故分析矢量场总可以从研究其散度和旋度着手;c) 散度方程和旋度方程是矢量场的微分形式,故可以从矢量场沿闭合面的通量和沿闭合路径的环流着手,得到基本方程的积分形式。3. 标量场的性质可由其梯度描述a) 标量场的梯度是一个矢量场,且b) 标量场在给定点沿任意方向的方向导数等于梯度在该方向上的投影c) 标量场中每一点的梯度垂直于等值面,且指向增加的方向。三、 电磁场的基本规律1. 电荷守恒定律a) 电荷分布:电荷体密度、电荷面密度、电荷线密度是空间坐标的点函数b) 电流密度:电流密度、面电流密度矢量点函数c) 电荷守恒定律:积分
4、形式、微分形式电荷不能创造,不能消灭;在电磁场作用下,发生移动,即重新分布;数学表示式是电流连续方程。2. 真空中静电场方程a) 库仑定律:b) 电场强度:i. 定义ii. 已知电荷分布求解电场强度(式2-13)iii. 表征电场特性的基本矢量c) 静电场方程:积分形式 微分形式d) 高斯定理、环路定理i. 静电场散度与高斯定理:利用高斯定理求解电场强度ii. 静电场旋度与环路定理3. 真空中磁场方程a) 安培力定律:b) 磁感应强度i. 定义ii. 也可以通过运动电荷受到的磁场力定义(洛仑兹力)iii. 表征磁场特性的基本矢量c) 静磁场方程积分形式 微分形式4. 电磁感应定律a) 积分形式
5、 表示为闭合回路中的感应电动势与穿过回路的磁通量地变化率的负值成正比b) 微分形式c) 导体回路中的感应电流的方向与感应电动势的方向相同;d) 导体回路中的感应电流产生的磁通总是要阻止磁通的变化,实质是电磁感应现象必须遵守电磁能量守恒定律;e) 感应电动势存在与否不依赖导体回路;f) 电磁感应定律的重要意义:揭示了电与磁相互联系的一个方面,即变化的磁场产生电场。5. 位移电流密度a) 是矢量点函数,某点的位移电流密度等于该点的电位移矢量随时间的变化率;b) 位移电流表明:变化的电场也是一种“电流”,可以激发磁场;c) 位移电流不表示电荷的宏观定向运动,在介质中会引起热效应;d) 引入位移电流的
6、概念,安培定律修正为e) 位移电流概念的重要意义:揭示了电与磁相互联系的另一个方面,即变化的电场产生磁场。6. 媒质的电磁特性a) 电介质的极化b) 磁介质的磁化c) 导电媒质的传导特性7. 麦克斯韦方程组a) 积分形式 b) 微分形式 均匀媒质条件下 c) 媒质的电磁特性方程(本构关系) d) 麦克斯韦方程的相关概念i. 两个基本假设:有旋电场的假设、位移电流的假设ii. 高斯定律在时变情况下也成立iii. 磁通连续性原理在时变情况下也成立8. 电磁场的边界条件a) 一般形式: 式中,为媒质分界面法线方向的单位矢量,选定为离开分界面指向媒质1i. 磁感应强度法向分量连续ii. 电场强度切向分
7、量连续b) 两种理想介质分界面()的边界条件c) 理想导体的边界条件(设定媒质2为理想导体)四、 静态电磁场1. 静电场a) 基本方程和边界条件i. 基本方程微分形式 ii. 基本方程积分形式 iii. 边界条件 iv. 积分方程表示穿过任一闭合面S的电位移矢量D的通量等于该闭合面包围的自由电荷的总量;v. 高斯定律积分式和微分式表明静电场是有源场,电荷是产生静电场的源;电力线从正电荷出发,终止于负电荷;vi. 环路定律积分式和微分式表明静电场是无旋场;vii. 在不同媒质的边界上,场矢量E和D一般是不连续的,故微分形式基本方程在边界面上不再适用,积分形式基本方程仍然适用;b) 电位函数i.
8、电位函数及其微分方程在均匀、线性和各向同性电介质中,已知电荷分布求解位函数点电荷体密度分布电荷面密度分布电荷 线密度分布电荷 在均匀、线性和各向同性电介质中,电位函数满足泊松方程或拉普拉斯方程(时)ii. 电位的边界条件iii. 电位的定义是从静电场的无旋性引入的,但有明确的物理意义,表示电场中,将单位正电荷从P点移动到参考点Q时电场力所做的功,表示为iv. 点电荷的电位计算公式提供了求解任何索要计算的场点r处电位的一种方法,再求电场强度E,容易实现;v. 电位是相对量,在电场一定情况下,空间各点的电位值与参考点的选择有关;选择适当的参考点,使电位表达式具有最简单的形式;vi. 电位参考点选择
9、原则:(1)不能选择点电荷所在的点为电位参考点,否则会使场中各点电位为无穷大;(2)只有当电荷分布在有限区域时,才可以选择无限远处位电位参考点;(3)对一些具有轴对称性的问题,通常也不能选择无穷远为电位参考点,而是选择半径的圆柱面作为电位参考点;(4)同一问题只能选择一个电位参考点;vii. 静电场中,电位相等的点组成的面为等位面;点电荷产生的电场的等位面是一个以点电荷所在点为中心的同心球面族;viii. 可以利用泊松方程和拉普拉斯方程求解电位;c) 电场能量i. 能量及能量密度分布电荷的电场能量 表示连续分布电荷系统的静电能量计算公式;但不能认为静电场能量之储存在有电荷区域;此公式只能应用于
10、静电场;多导体系统电场能量 表示点电荷系的互有能,即总静电能能量密度 表示静电场能量储存在整个电场区域中,适用于静电场和时变场;ii. 电容在线性和各向同性电介质中,两导体间的电容为计算电容方法:(1)假设导体上的带电量(电荷或分布电荷密度),推导出空间的电荷分布,确定导体间的电压,再计算电容;(2)假设在导体间施加电压,求出空间电场的分布,利用介质中电位移或电位与导体电荷面密度的关系,确定导体上的电荷,进而计算电容。d) 静电场问题求解i. 已知电荷分布,求场分布ii. 已知电场分布,求电荷分布iii. 求解方法有:(1)直接利用电场强度公式(式2.13);(2)直接利用电位函数计算公式(式
11、2.28);(3)应用高斯定律求解对称分布的电场;(4)已知电场或电位分布求电荷分布,可利用微分形式和微分方程;(5)直接积分法,利用泊松方程或拉普拉斯方程2. 恒定电场(在导电媒质中)a) 基本方程i. 微分形式 ii. 积分形式 b) 边界条件i.c) 用电位表示为3. 恒定磁场a) 基本方程i. 微分形式 ii. 积分形式 iii. 边界条件 b) 矢量磁位i. 矢量磁位 在均匀、线性和各向同性磁介质中,已知电流求解矢量磁位体分布电流 面分布电流 线电流 ii. 微分方程在均匀、线性和各向同性磁介质中,矢量磁位满足泊松方程或拉普拉斯方程(时)iii. 矢量磁位的边界条件c) 磁场能量i.
12、 能量和能量密度多个电流回路的能量 分布电流的能量 能量密度 ii. 电感回路的自感 回路的互感 纽曼公式 d) 恒定磁场问题求解:i. 直接积分法:利用公式(4.6)(4.8)已知电流密度求磁感应强度,利用(4.46)(4.48)已知电流密度求磁矢位ii. 利用安培环路定律:iii. 利用泊松方程和拉普拉斯方程五、 时变电磁场1. 波动方程a)2. 矢量位与标量位a) 定义b) 洛仑兹条件c) 微分方程3. 坡印廷定理与坡印廷矢量a) 坡印廷定理物理意义:单位时间内通过曲面S进入体积V的电磁能量等于单位时间内体积V中所增加的电磁能量与损耗的能量之和。b) 坡印廷矢量表示单位时间内通过垂直于能
13、量传输方向的单位面积的电磁能量,其方向就是电磁能量传输的方向。4. 时谐电磁场a) 复数表示法b) 麦克斯韦方程的复数形式c) 波动方程的复数形式d) 动态矢量位和标量位的复数形式i.ii. 洛仑兹条件 iii. 达朗贝尔方程 e) 平均坡印廷矢量i.ii.六、 平面电磁波1. 理想介质中的均匀平面电磁波a) 均匀平面电磁波函数i. 波动方程若,波动方程简化为,解为相伴磁场强度为ii. 电磁场瞬时表示b) 均匀平面电磁波传播参数i. 周期,表示时间相位相差2的时间间隔;ii. 相位常数(波数),表示波传播单位距离的相位变化;iii. 波长,表示空间相位差2的两个等相位面之间的距离;iv. 相速,表示等相位面的移动速度;v. 波阻抗(本征阻抗),描述均匀平面电磁波的电场和磁场之间的大小和相位关系;真空中,。c) 能量密度和能流密度i. 在理想介质中,均匀平面电磁波的电场能量密度等于磁场能量密度ii.iii. 电磁能量密度为iv. 瞬时坡印廷矢量为v. 平均坡印廷矢量为d) 沿任意方向传播的平面电磁波i. 定义波矢量为ii.2. 电磁波的极化a) 极化的概念:波的极化表征在空间给定点上电场强度矢量的取向随时间变化的特性,并用电场强度矢量的端点在空间
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