




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、衢州学院教案课程名称:课程类型:总学时数:授课教师:工程电磁场理论课理论、实践课实践课334周学时数:授课年级、专业、班级:授课学期:至学年第学期教材名称:工程电磁场导论2016 年 9 月 10 日授课内容本课程绪论第零章矢量分析和场的概念0.1矢量的代数运算0.2场的基本概念0.3标量场的梯度教学时数2授课类型课堂讲学教学目标工程电磁场课程的主要内容及其学习方法、教学及考核方法; 要求熟练掌握矢量的代数运算、场的基本概念、直角坐标系中标量场的梯度教学重点距离矢量、点积、叉积教学难点梯度的几何与物理意义教学方法与 手段多媒体教学与板书相结合教 学 过 程按以下内容要点逐个讲授:一、绪论1、课
2、程的主要内容2、课程学习方法;3、教学及考核方法;二、矢量的代数运算1、矢量的代数运算(1 )加减运算(2 )单位矢量和数乘2、标量积与矢量积(1 )数乘运算(2 )点乘运算(3 )叉乘运算3、矢量的混合积三、场的基本概念1、标量场引出标量场的等值面方程2、矢量场引出矢量场的矢量线方程3、静态场和时变场4、场点和源点的基本概念和相互关系四、标量场的梯度1、方向导数的概念du31图1-3-1方向导数计算模型d»=dl=limM .阿it (M) u (M“一 hm-A/M 叫dudu. duo | dt(alco沁十co可j十cosydy2、梯度的定义的=cost? r + cose
3、v + COS/4?gradzz_ du, du| 8hCt- .-cv -Hc”a工'dz注意:此处重点引导学生理解梯度方向和大小的物理意义。du _31 =grad;/ * e = gradu cost?(3)哈密尔顿算子的定义引入汉密尔顿算子有:9.rdyBz则梯度可表示为:V ub 2 +巴2十代b =丸护+些.+药 dxdydz/亠 3ya-讨论、练习与作业课后反思授课内容第零章矢量分析和场的概念0.4矢量场的散度与旋度;0.5矢量积分定理教学时数授课类型课堂讲学教学目标要求熟练掌握矢量场的散度与旋度;理解矢量场的通量与环量以及三个常用矢量积分定理和亥姆霍兹定理。教学重点散度
4、与旋度意义及坐标表达式;高斯散度定理、斯托克斯定理以及亥姆霍兹定 理的意义。教学难点散度与旋度的几何与物理意义。教学方法与手段多媒体教学与板书相结合按以下内容逐个讲授:一、矢量场的散度1、矢量场的通量s F!AtidS通量是一个标量。0;V0;当场矢量与曲面法线方向之间夹角为锐角时,d 当场矢量与曲面法线方向之间夹角为钝角时,d 当场矢量与曲面法线方向垂直时,d =0若0,则表示流出闭合面的通量大于流入的通量,说明有矢量线从闭 合面内散发出来。若V0,则表示流入闭合面的通量大于流出的通量,说明有矢量线被吸 收到闭合面内。若=0,则表示流出闭合面的通量与流入的通量相等,说明矢量线处于某种平衡状态
5、。2、散度的定义divA = lim 应用散度概念可以分析矢量场中任一点的情况。在M点,若divA> 0,则表明 M点有正源; 若divAv 0,则表明 M点有负源。divA 为正值时,其数值越大,正源的发散量越大;divA 时,其绝对值越大,表明这个负源吸收量越大。若divA= 0,则表明该点 无源。如果在场中处处有divA= 0,则称此场为无源场,或称为无散场。3、散度的计算divA =牛+牛+牛ojc dy dz为负值4、散度的运算(1)<liv( CA) = =CdivA(2)(3)div( uA ) = wdivA + gradi A div( A±B) = d
6、i vA 士 divB5、高斯散度定理又称为高斯-奥斯特洛格拉特斯基公式。 它的意义在于给出了闭合曲面积分 与体积分之间的等价互换关系。二、矢量场的旋度1、矢量场的环量I divAdVTIVI 15 1环呈的il谓模型=Acosd/ =扌/1 * dljI取极限得到在M 向有关,与 I的形状无关。环量面密度的大小反映了A在M 的强弱情况。它与取定的方向 en有关。在空间的一点,方向在该点环R为矢引导学生分析旋度的物理意义4、旋度的计算roi/1 =e,ecaadya忑a,.A,5、斯托克斯定理环量是描述矢量场特征的量,是一个标量。由定义式可知,它的数值不仅 与场矢量a 有关,而且与回路1的形状
7、和取向有关。这说明r表示的是场矢量沿1的总体旋转特性。2、环量面密度()4 * d/点的环量面密度。若极限存在,则环量面密度与法线方 点绕en方向旋转 e可以任意选取。随着en方向的改变,环量面密度将连续变化。在环量面密度最大的方向上,场 矢量的旋转性最强。为了表述这种特性,引入旋度的概念。3、旋度的定义环量面密度是一个与方向有关的量,正如在标量场中,方向导数与方向有 关一样。若在矢量场A 中的一点M 处存在矢量R,它的方向是A 量面密度最大的方向,它的模就是这个最大的环量面密度,则称矢量 量场A 在点 M的旋度,记为f otA,且rot A = R旋度在曲面法线方向的投影就是沿法线方向的环量
8、面密度。将此面密度进 行面积分就得到这个曲面上的环量,也就是矢量沿曲面边界的线积分。斯托克斯定理的意义在于给出了闭合曲线积分与面积分的等价互换关系。三、哈密尔顿算子的运算1、哈密尔顿算子的作用规则哈密尔顿算子是一个矢量形式的算子,具有微分运算和矢量运算的功能。 它不是一个函数,也不是一个物理量,仅表示一种运算。只有作用在空间函数 上才有意义。用算子表示梯度、散度和旋度:跖血=諛卄案ey-钦严Edim -營+警+警-必3j'dy3z趴J氓-Ad 8dr? v AA.r Ay A-2、拉普拉斯算子v2 = v . v =+ 序 + 才ab a_2_2_2直角坐标系:N2u =弓+马+弓ex
9、cycz_ 2_ 2圆柱坐标系:V2u 1匚(pcU) + c u + ° U P dP cP p2 M2 cz2球坐标系:R2u= 1云(阮)+ 1云(sin异u)十1几U r2 cr(屛 r2s in 日朋(s 胡丿 r2si n2& M2 格林公式:京2F =( F)F)3、关于两个算子的重要运算P334 页。四、亥姆霍兹定理空间区域V上的任意矢量场 F,如果它的散度、旋度和边界条件为已知, 则该矢量场唯一确定。亥姆赫兹定理表明,空间矢量场由他的散度和旋度唯一得确定。在后面的 课程内容中,针对电场、磁场和交变电磁场,重点研究散度和旋度。亥姆赫兹定理是研究电磁场理论的主线
10、。讨论、练习与 作业课后反思第1章静电场1、电场强度与电位授课内容2、高斯定理3、静电场基本方程4、静电场的边值问题教学时数2授课类型课堂讲学教学目标理解电场强度与电位的定义、电场强度线积分与路径无关的性质和电场强度与 电位之间的关系;了解静电场中的导体和电介质,极化强度和电位移向量;掌 握高斯通量定理和无旋性构成的静电场的基本方程及电场强度、电位和电位移 在不同媒质分界面的边界条件,泊松方程和拉斯方程,了解求解边值问题的常 用的方法和场的实验研究;教学重点库仑定理;高斯定理;泊松方程;拉普拉斯方程;教学方法与手段教学难点电场强度与电位之间的关系多媒体教学与板书相结合按以下内容逐个讲授:一、梳
11、理静电场知识结构静电场是相对观察者静止且量值不随时间变化的电荷所产生的电场。它是 电磁理论最基本的内容。由此建立的物理概念、分析方法在一定条件下可应用 推广到恒定电场、恒定磁场及时变场。其知识结构如下图:教 学 过 程库仑定律, *1_基本物理量应“/)-+1的散度基本方程E的旋度1 |*边界条件.边值问题* 电位少数值法*ii 解析法fF"1有限差分法镜像法,电轴法 分离变量法 直接积分法+静电参数(电容及部分电容)静电能量与力静电场知识结构3二、电场强度与电位从库仑定理出发引出电场强度、电位移矢量、电位、电力线和等位面的基 本概念和及它们的数学表示;1、库仑定理:F住F qd2
12、G21 一 4 傀 R2F21=-Fi22、 电场强度:E(x,y,z) = lim F(x,y,z)单个点电荷产生的电场强度:-Fq-E(r)=耳eRqo4 n oR一般情况:-qr - r'曰r) = 74 n o r r'r - r分别引出离散点电荷、线电荷、面电荷和体电荷的叠加公式。体电荷:E()( P(r?RdW4n0 2 R3面电荷:E(f)=1 f Ps(r3)RdsH4 no SR3线电荷:4 n o CR33、旋度与环路定理静电场旋度恒等于零 汉E - 0-静电场是无旋场 环路定理:E dl = 0-电场力作功与路径无关4、点位函数E =申电位与电场强度积分的
13、关系:P0P0jP E .dl = -P d® =咋-选定参考点Po,即® p0 =0,那么得到P点电位:P0 J -®p 7 E dl此处距离说明电位参考点的选择原则。5、电力线E x dl =06、等电位面耿x, y,z) = C二、咼斯定理1、静电场中的导体处在静电平衡状态下的导体的静电特性:(1) 导体内部电场为零。(2) 导体为一等位体,导体表面为等位面。(3) 电荷(或感应电荷)分布在导体表面上,形成面电荷。(4) 导体表面上任一点的电场强度与导体表面垂直。特点:处在静电平衡状态下的导体是一等位体,内部电场为零,其内没 有电何,电何以面密度分布在其表面
14、。2、静电场中的电介质电介质:其内部存在的带电粒子,受到原子内在力、分子内在力或分子之 间的作用力不能自由运动,这样的物质称为电介质。夕卜加电场力的作用下,非极性分子正、负电何的作用中心不再重合,极性 分子的电矩发生转向,它们的等效电偶极矩的矢量和不再为零。处在电场中的 电介质,在电场力的作用下其分子发生的这种变化现象称为电介质的极化现象。电极化强度P表示电介质的极化程度:-z P单位C/m2,物理意义:电偶极矩体密度对于电偶极子:p单个电偶极子产生的电位:qd cos 二4 n 0R2peRR23、高斯定理(1)真空中的高斯定理微分形式:iE(r) ( r');0积分形式:可E dS
15、(2)电介质中的高斯定理微分形式:' D =:积分形式:sD dS二4、用高斯定理计算静电场高斯定律适用于任何情况,但仅具有一定对称性的场才有解析解。四、静电场基本方程1、静电场基本方程微分形式:' E = 0,、 D =:积分形式:,E dl = 0, sD,dS 二 q辅助方程:,D二.;:E2、分界面上的衔接条件D2n - Dn = ,口式0,电位移矢量法向连续;E?t - £t -厂,电场切向分量连续;电位连续巴=, $2 引 =伦。cn£n五、静电场的边值问题1、泊松方程和拉普拉斯方程泊松方程:'J、拉普拉斯方程:'、= o2、静电
16、场边值问题静电场的基本计算问题,归纳起来可以分成两类:第一类是已知电荷分布,求电场强度E或电位;第二类是已知电场强度或电位,求电荷分布。微分方程泊松方程p/£拉普拉斯方程可如=0场域边界条件讨论、练习与作业边值问题三类边值问题:边界条件初始条件第一类边值问题第二类边值问题第三类边值问题3、唯一性定理分界面衔接条件cn Sn自然边界条件lim怦=有限值r父强制边界条件lim =有限值(或狄里赫利冋题):':| fi (s)(或纽曼问题)兰 Is= f2(S)n(或混合边值问题):Is厂 fi(Si), Is广 f2(S2)1:n在静电场中,满足给定边界条件的电位微分方程的解是唯
17、一的。作业1-21授课内容第1章静电场1.1分离变量法1.2有限积分法1.3镜像法和电轴法1.4电容和部分电容1.5静电能量与力教学时数2授课类型课堂讲学教学目标重点掌握分离变量法。掌握电轴法和镜象法计算简单的电场问题; 了解电容的计算原则及导体系统部分电容的概念; 理解能量、能量密度和力的概念掌握它们的计算。教学重点分离变量法;电轴法;镜像法教学难点叠加原理的分别和独立作用原则、求解边值问题教学方法与 手段多媒体教学与板书相结合教 学 过 程按以下内容逐个讲授:一、分离变量法方法步骤:写出边值问题(微分方程和边界条件)分离变量,将偏微分方程分离成几个常微分方程;利用边界条件确定积分常数,最终
18、得到电位的解。解常微分方程,并叠加得到通解;分析例题1-5-1。二、有限积分法(p将场域分割为许多网格,应用差分原理,将求解连续函数的微分方程问(p题转换为求解网格节点上的代数方程组的问题。课外:MATLAB有限元分析。三、镜像法和电轴法镜像法和电轴法是静电场唯一性定理的最直接应用,通过虚设某种电荷分布所产生的静电场,来模拟实际的电场分布。1、镜像法分析例题1-7-1。2、电轴法两平行长直圆柱带电导体线电荷密度为.,-.,电荷沿圆柱导体表面分布不均匀,直接求解电场困难。这两根线电荷的位置实际上就是圆柱导体所带电荷的对外作用中心线,称 之为等效电轴。只需确定两圆柱导体等效电轴的位置,然后以在该放
19、置一对等 量异号线电荷的场代为解之,这种求解方法称为电轴法。四、电容和部分电容1、电容器电容电容只与两导体的几何尺寸、相互位置及周围的介质有关,而与所带的电 荷、电压无关。c=QU2、部分电容静电独立系统:一个多导体系统,所有电通量密度全部由系统内的带电体 发出,又全部终止于系统中的带电体上,则称为静电独立系统。分析例1-8-2。五、静电能量与力1 -电能密度:weD Ee 21 -电场的总能量:WeD EdV讨论、练习与作业作业1-31授课内容第二章恒定电场1、导电媒质中的电流2、电源电动势和局外场强教学时数2授课类型课堂讲学教学目标理解电流与电流密度的定义、欧姆定律的微分形式、功率密度和电
20、流连续性原理;教学重点体电流面密度和面电流线密度,传导电流和运流电流,电荷守恒定律一电流连 续性方程教学难点元电流的四种表示方法教学方法与 手段多媒体教学与板书相结合按以下内容逐个讲授:一、电流和电流密度1、电流及电流密度的概念三种电流:炉曰申J玄出呑立曰申+甘舌rh砧向存二卄传导电流电荷在导电媒质中的定向运动;运流电流带电粒子在真空中的定向运动;位移电流一一随时间变化的电场产生的假想电流。电流体密度:J = Pv教1 =取 dS学2、兀电流的四种表示方式过元电流是元电荷以速度 v运动形成的电流。程体电流密度面电流密度线电流密度3、欧姆定理积分形式:电压、电流、电阻表示微分形式:电流密度和电场
21、强度表示4、焦耳定理积分形式:电压、电流、电阻表示微分形式:电流密度和电场强度表示、电动势三、局外场强电源电动势是电源本身的特征量,与外电路无关。有局外力做功等效的局外电动势。四、恒定电场 N' J = 0恒定电场的基本方程:*-严E = 0本构关系:J =;E恒定电场的边界条件:Jin =2n, Eit = E?t电位方程:l2=0,边界条件:厂2,- / 1cnWn讨论、练习与作业:2-3作业授课内容第二章恒定电场3、恒定电流场的基本方程4、恒定电流场与静电场的比拟5、电导和部分电导教学时数2授课类型课堂讲学教学目标掌握导电媒质中的恒定电场的基本方程和不冋媒质分界面上的边界条件;
22、理解导电媒质中的恒定电场静电场的比拟;了解接地电阻与跨步电压的概念。教学重点稳恒电流场的基本方程及其边界条件,与介质中静电场的对偶关系教学难点计算电导的静电比拟法及其它多种计算电导的方法:设电流法、设电压法、积分法等教学方法与 手段多媒体教学与板书相结合教 学 过 程一、恒定电流场的基本方程从两个物理意义上理解:电流密度矢量的散度和通量;电场强度的旋度和环路积分。例2.3.1导体与理想介质分界面上的衔接条件:(1 )分界面导体侧的电流一定与导体表面平行;(2) 导体与理想介质分界面上必有面电荷;(3) 电场切向分量不为零,导体非等位体,导体表面非等位面。二、恒定电流场与静电场的比拟两种场可以比
23、拟的条件:(1 )微分方程相同;(2) 场域几何形状及边界条件相同;(3) 媒质分界面满足相同的比例关系77 = 。'2名2三、电导和部分电导重点解释电导、部分电导和接地电阻的概念。讨论、练习与 作业课后反思授课内容第三章恒定磁场1、磁感应强度2、安倍环路定理3、恒定磁场的基本方程4、恒定磁场的边值问题教学时数2授课类型课堂讲学理解磁感应强度、磁场强度、磁化强度的定义及三者间关系和磁通连续性原理;了解磁偶极子、偶极矩、磁化率和磁化电流的概念;教学目标理解并会用毕奥-沙伐定律和安培环路定律;掌握恒定磁场的基本方程和镜象电流法;理解磁感应强度、磁场强度在不同媒质分界面上的边界条件;磁通连续
24、性原理;安培环路定律;真空中磁场的基本方程;三种传导电流即线教学重点电流、面电流、体电流分布的磁矩及其磁场;稳恒磁场对磁偶极子的作用力矩;磁感应强度法向分量的连续性;磁场强度切向分量的跃变;计算两无限长直线电流的矢势和磁场;磁偶极子的矢势和磁场;理想导磁体表教学难点面上的磁场及其与导体表面上电场的比较;教学方法与手段多媒体教学与板书相结合以下内容逐个讲授:一、恒定磁场的基本规律1、安倍力定理和磁感应强度(毕奥-沙伐定律)-% , Idl% t Idl * RB(rH / 1-3=0叮4 n Cr _r4 n C R教-z-捲 Id汉(U)dB(r) 一,.学4 n r _r过4 nR程-巴,R
25、 B(r)-, S3 dS4 n SR毕奥-沙伐定律适用于无限大均匀媒质。2、磁通连续性原理:V ” B()= 0迈AdS = 0表明B是无头无尾的闭合线,恒疋磁场是无源场。3、安倍环路定理也6(门 d=%Js J(»dS = %l三、介质的磁化磁介质的本构关系: B = 40(1 + Zm)H = 4H磁介质中的基本方程:P x H(门=J(门巴 B(门=0'忆氏门护=SJ()dS t -性B(r) .dS = 0有磁介质存在时,场中的 B是自由电流和磁化电流共冋作用,在真空中产生的。三、恒定磁场的基本方程基本方程:灯xH=J,灯B=0边界条件:e,(B1B2)=0, 5存
26、(出H2) = JsB=xa,弋 2A = -N4 /V R四、恒定磁场的边值问题结合静电场和恒定电场总结静态场的三类边值问题。讨论、练习与 作业作业:3-7课后反思授课内容第三章恒定磁场5、矢量磁位和标量磁位6、镜像法7、电感8、磁场能量和磁场力9、磁路及其计算教学时数2授课类型课堂讲学教学目标理解磁感应强度、磁场强度、标量磁位、矢量磁位在不冋媒质分界面上的边界 条件;掌握两种位函数满足的方程;了解电感的定义和计算原则;掌握磁场能 量和磁场力的计算;掌握磁路的概念和计算。教学重点磁场强度切向分量的跃变及其矢势表示式;不冋媒质间磁场边界条件的三种表 达式,即积分式、微分式、矢势式或标势式;磁场
27、的能量;磁场的能量密度教学难点求解稳恒磁场的5种方法,即毕奥一萨伐尔定律、安培环路定律、矢势法、泊 松方程的直接积分法、磁标势法;磁场的自能和互能。教学方法与 手段多媒体教学与板书相结合教 学 过 程一、矢量磁位由磁感应强度散度为零导出矢量磁位;解析例题3-8。泊松方程和拉普拉斯方程。一、标量磁位由磁场强度旋度为零导出标量磁位;无电流区域适用泊松方程。三、恒疋磁场计算的镜像法四、电感分析自感和互感物理意义五、磁场能量和磁场力1 - -磁场能量密度: Wm= B*H21 -磁场的总能量:Wm= BHdV六、磁路及其计算讨论、练习与 作业课后反思授课内容第四章时变电磁场1、法拉第电磁感应定理2、位
28、移电流教学时数2授课类型课堂讲学教学目标理解电磁感应定律、时变条件下的电流连续性方程法拉第电磁感应疋律的数学表达式;感应电动势和感应电流的方向与磁场方向教学重点的关系;感生电动势和动生电动势的计算;感应电场;位移电流、全电流的连续性和全电流定律;教学难点运动线框中的感应电动势的计算;位移电流的计算;教学方法与手段多媒体教学与板书相结合按以下内容逐个讲授:一、法拉第电磁感应定理1、法拉第电磁感应定律的数学表达式;法拉第电磁感应定律:Ein二一亠B dSdtdt、s教推广的电磁感应定律:彳Eaa.,dl = - B .dS , V x E = _dB* Cdt,sct学2、感生电动势和动生电动势过
29、3、感应电动势和感应电流的方向与磁场方向的关系;二、位移电流程-1、位移电流的概念:位移电流密度Jd二药2、全电流定律()通过平板电容器的例子理解全电流的连续性)- Q- - -N x H = J 十,q Hdl= (J + -)-dSaJc弭ct讨论、练习与作业:4-1作业课后反思授课内容第四章时变电磁场3、麦克斯韦方程组4、时变电磁场的边界条件教学时数2授课类型课堂讲学教学目标掌握麦克斯韦方程及其物理意义;教学重点麦克斯韦方程组;洛仑兹力公式;冋轴线介质中的电场和内、外导体表面上的电荷面密度;教学难点洛仑兹条件。教学方法与 手段多媒体教学与板书相结合教 学 过 程按以下内容逐个讲授:一、麦
30、克斯韦方程组-cB微分形式:卩x E = 一,戲V .B = 0y d p J 孚.dSn*Qn工口,八、F'卜E,dl = 1" dS积分形式:<盘B dS = 0卩s D,ds = Vp dV本构关系:D = sE ,B = pHJ = bE四个方程的物理意义:(1) 全电流定律:麦克斯韦第一方程,表明传导电流和变化的电场都 能产生磁场。(2) 电磁感应定律:麦克斯韦第二方程,表明电荷和变化的磁场都能产生电场。(3 )磁通连续性原理:表明磁场是无源场,磁力线总是闭合曲线(4 )咼斯定律:表明电荷以发散的方式产生电场(变化的磁场以涡旋的形式产生电场)。二、时变电磁场的
31、边界条件边界条件:仆茁H2) = Js r?x(E1 E2) = 0 ?'(瓦B2)= o?Di D2)= ps例题4.2.1:在理想导体内部无电磁场,电磁波发生全反射。例:同轴线介质中的电场和内、外导体表面上的电荷面密度。三、洛伦兹条件7,A =-曲四、波动方程无源区的波动方程ct2电磁场的位函数B =0, B =ct位函数的波动方程=0,灯2H 曲-Vx A-护V2A-s ct戸2半可瑯屮 2a2d H =0A i jp=z讨论、练习与 作业课后反思授课内容第四章时变电磁场5、时变电磁场的能量与能流教学时数2授课类型课堂讲学教学目标理解坡印廷矢量的含义并会应用坡印廷定理分析电磁能传
32、输的问题;教学重点坡印亭定理教学难点坡印亭矢量理解教学方法与 手段多媒体教学与板书相结合按以下内容逐个讲授:一、时变电磁场的能量1 -电场能量密度: We = E D21 - -磁场能量密度: Wm = B H2坡印廷定理的积分形式教亠 (EXH ) dS=dtAsaa.*Asaa.*»*£(- ED+ - HB)dV + EJ dV学坡印廷矢量:S= Ex H过二、时变电磁场的能流程- 1 -Sav =二 ReE k2* 1 H , Weav = 一 ReE4*D Wmav1 - -* = -ReH *B 4讨论、练习与 作业课后反思授课内容第四章时变电磁场6、正弦电磁场
33、7、亥姆霍兹方程8、时变电磁场中的位函数教学时数2授课类型课堂讲学教学目标理解动态位与场量间的关系; 了解似稳场的概念。教学重点达朗贝尔方程教学难点正弦电磁场的复振幅和复矢量教学方法与 手段多媒体教学与板书相结合教 学 过 程按以下内容逐个讲授:一、正弦电磁场E(x,y,z,t) =gExmCOS®t +铁)+§yEymCOS(t+%) + eZEzmCOS(t+$z)E(X,y,Z)=&Exm +yEym +eZE;mE = E ej °J xmJ xm JE = E ej °1 ym1 ymEzmEx =ReExme®神)=ReEx
34、mej°ejM = ReExme E = E ej °J xmJ xm Ey = ReEyme 画咖=ReEyme 曲 e血=ReEyme 肋E _E eNE ym E ymeEz =ReEzme畑綸=ReEzmej°e畑=ReEzme 啲E = E ej °1 ym1 ym一、复矢量的麦克斯韦方程可 XHm =Jm +jDm,可沃 Em = 一Bm ,可-Bm = 0,灯,Dm = ©m三、复电容率和复磁导率复介电常数:乱=£-(' + )CD复磁导率:4 = 4' jW'四、亥姆霍兹方程可 2E+k2E =
35、 0,可 2H +k2H =0,k2 =仞 2 曲五、时变电磁场的位函数ANNNH =±KA E = -joA-VP2A + k2A = J,w2® +k2® =丄 p六、惟一性定理引导学生理解。讨论、练习与 作业作业:4-5课后反思授课内容第五章平面电磁波1、无耗媒质中的平面电磁波2、导电媒质中的平面电磁波教学时数2授课类型课堂讲学教学目标掌握理想介质中传播的均匀平面电磁波的波动方程及其解;熟练掌握电磁波在理想介质中的传播特性,包括均匀平面电磁波的波速、波数 和相移常数、波长,波阻抗,能量密度和能流密度;教学重点电磁波的波动方程及其解;均匀平面波的传播特性:波速
36、、波数和相位常数、 波长,波阻抗;电场与磁场间的转换公式;均匀平面波的能量密度和能流密度;教学难点均匀平面波的波阻抗;教学方法与 手段多媒体教学与板书相结合教 学 过 程按以下内容逐个讲授:一、无耗媒质中的平面电磁波1、平面电磁波的波动方程N2E 十 k2E = 0,2 一 2可 H + k H = 0,k2 = o2MeEz) = Ae* + Aejkz2、均匀平面电磁波的波速、波数和相移常数、波长,波阻抗- 1 -H = -ez x E,n zE =-啊 x H,? E = o,ez,h=o2 兀coI k波数k -,波速v p -波阻抗n - J扎kYe二、导电媒质中的平面电磁波波动方程
37、:灯订+卍二0,可2+汀=0,kc2"2% 比=一 Ekc+ jp压r U(丄)2 -1P 严氏 r L ,0、22中任)+1O1v p =I 2p P 庐CT 2V1+(一)2 +1"弋,从IF<T J|= J4 0=-arctan=V &o z?2o z三、平面电磁波的能量密度和能流密度坡印廷矢量:S =ez 丄 I e I22叫讨论、练习与作业:6-5作业课后反思授课内容第五章平面电磁波3、电磁波的极化、色散、相速和群速4、均匀平面波对分界平面的垂直入射和斜入射教学时数2授课类型课堂讲学教学目标掌握电磁波的极化和均匀平面电磁波的性质;理解均匀平面波对分界
38、平面的垂 直入射和斜入射教学重点均匀平面电磁波的极化性质;反射和透射。教学难点左旋和右旋圆极化波与椭圆极化波及其表示式。教学方法与 手段多媒体教学与板书相结合按以下内容逐个讲授:一、平面电磁波的极化Ex = Exm cos( cot kz %),Ey = Eym cos( cot kz %)1、线极化:若-= 0,兀,对于一个给定点上e = exEx + e?Ey = cost kz ®i)( Exmex 土 巳圧?)电场矢量的方向随着时间变化不变,轨迹是直线。教TF学2、圆极化:若Exm = Eym =Em, *1 一 = ± 孑过E; + E: = E;。电场矢量随着时
39、间变化的轨迹是圆。程3、椭圆极化Ex = Exm COS( t - kz -%),Ey Eym COS( CO t - kZ -%)Ei/imEXcos(tpn(CP2-%)二、平面电磁波的色散、相速和群速波速(相速)V =字=骨dtpd©Vpvg -群速dp1尬 dVpVp dw三、均匀平面波对分界平面的垂直入射-匸卫iEi ex E 0ez,斤=ey E0 s =匹Jk iz eki =出色,E =eXEr°ejklZ-Er,Hr= £yry n10 ejk iZDe1+ET= eX(E°ejklZ +EroejkiZ),Hi = H + Hr1 /匸-jk=ey 亍(Ej oeliZ_ Er oejk iZ)运用边界条件确定:E 0+ Er 00,Ei o = -Er o巳=-ex2jEiosin kiZ,Hi =-2ey Ei 0 cos &Z ni讨论、练习与作业课后反思授课内容第八早电磁波的传输1、无损耗均匀传输线方程2、无损耗均匀传输线的传播特性3、无损耗传输线中波的反射和透射4、无损耗传输线的入端阻抗5、无损耗传输线的反射和透射6、有损耗均匀传输线的阻抗匹配教学时数2授课类型课堂讲学教学目标掌握电磁波在有耗媒质中的传播特
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 工业领域的新能源技术优化与创新
- 工业设计与产业创新发展分析报告
- 工业设计创新与市场应用研究
- 工作效率提升工具与方法介绍
- 工业风办公室装修风格及案例分享
- 工厂智能化改造的商业价值分析
- 工程施工质量通病防治措施
- 工程机械液压系统的故障处理
- 工程地质学建筑基础稳定性研究
- 工程项目管理与质量保障
- 项目部用工管理办法
- 四川水利水电建筑工程预算定额
- 玩具订货合同范本
- 多旋翼飞行原理(改)
- 2024届湖北省鄂东南联盟数学高一下期末达标检测模拟试题含解析
- 盐城市2023-2024学年三年级语文第二学期期末调研检测模拟卷
- 如何做一个自律的人主题班会
- 2024绝经后无症状子宫内膜增厚诊疗中国专家共识(完整版)
- 《快递企业安全管理》课件
- 冷板液冷标准化及技术优化白皮书-2023.12
- 物理降温法与热疗技术试题
评论
0/150
提交评论