电磁场复习要点

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1、电磁场复习要点10/10第一章矢量分析一、重要公式、概念、结论1.梯度、散度、旋度在直角坐标系下的计算公式。梯度:散度:旋度:2.两个重要的恒等式:,第二章电磁场的基本规律一、重要公式、概念、结论1.电场和磁场是产生电磁场的源量。2.从宏观效应看,物质对电磁场的响应可分为极化、磁化和传导三种现象。3.静电场的基本方程:表明:静电场是有散无旋场。电解质的本构关系:10/104.恒定磁场的基本方程:磁介质的本构关系:5.相同场源条件下,均匀电介质中的电场强度为真空中电场强度值的。6.相同场源条件下,均匀磁介质中的磁感应强度是真空中磁感应强度的倍。7.电场强度的单位

2、是V/m;磁感应强度B的单位是T(特斯拉),或Wb/m28.电磁感应定律表明:变化的磁场可以激发电场。9.全电流定律表明:变化的电场也可激发磁场。10.理解麦克斯韦方程组:微分形式:积分形式:本构关系:二、计算。1.海水的电导率=4S/m,=81,若设海水中的电场是按余弦变化的,求当频率为时,位移电流同传导电流的比值。(P68例2.5.3)10/102.两同心导体球壳,半径为a和b(a>b),内外导体上均匀分布电荷,密度分别为,应用高斯定理求:各处的电场强度;第三章静电场分析一、重要公式、概念、结论1.理解静电场与电位的关系,,2.恒定电场的基本方程本构关系:

3、10/103.矢量磁位A具有多值性,对于恒定磁场,一般规定A的散度为零(库伦规范)。4.球形导体接地体,其接地电阻的大小和半径成反比。5.镜像法是利用唯一性定理求解静电场的间接方法。二、计算:掌握自感的计算方法。(P117例3.3.3;P118例3.3.4)第四章时变电磁场一、重要公式、概念、结论1.波动方程是由麦克斯韦方程推导出来的,它揭示了时变电磁场具有波动性这一规律。2.矢量磁位A具有多值性,对于时变电磁场,一般规定A的散度为(洛伦兹条件)。3.能流密度矢量(坡印廷矢量)的定义、单位(P176)、及公式:4.掌握时谐电磁场的瞬时值和复数形式的相互转换方法

4、。(参考P181例4.5.1)10/10第五章均匀平面波在无界空间中的传播一、重要公式、概念、结论1.理解均匀平面波的概念:等相位面上电场和磁场的方向、振幅都保持不变的平面波。2.理想介质中均匀平面波的传播特性:(P194~P196)3.电磁波极化的概念:在空间固定点处电场矢量末端点随时间变化的轨迹。4.电磁波极化的类型:线极化、圆极化和椭圆极化。5.掌握电磁波极化类型的判断方法:线极化:电场两分量的初相位相同或相差π;10/10圆极化:电场两分量的振幅相等且初相位相差;椭圆极化:不满足线极化和圆极化条件的其他情况。判断旋向:(1)将电场的两个分量写成以余弦为

5、基准的标准形式(wt项要为正);(2)判断两个分量初相位的大小关系及波的方向;(3)用初相位大的分量的单位矢量叉乘初相位小的分量的单位矢量,其结果若和波的方向相同则为右旋波;反之,则为左旋波。6.判定媒质为良导体的条件是:;判定媒质为良介质的条件是:。7.趋肤效应:高频电磁波在良导体中衰减很快,以致于无法进入良导体深处,仅可存在其表面层内,这种现象称为趋肤效应;电磁波的频率越高,衰减越厉害。8.趋肤深度(δ):电磁波进入良导体后,场强振幅衰减到表面处振幅的1/e时所传播的距离。二、计算:教材P224-225习题5.2、5.6、5.12第六章均匀平面波的反射与透

6、射一、重要公式、概念、结论1.对导电媒质的垂直入射:2.理想介质对理想导体的垂直入射:10/10媒质1为理想介质,媒质2为理想导体。所以(全反射),3.理想介质对理想介质的垂直入射:;则:且,当时,分界面处为合成波电场振幅的最大点(波腹);当时,分界面处为合成波电场振幅的最小点(波节)。4.驻波比S定义为合成波电场u的最大值与最小值之比二、计算:1.自由空间中某均匀平面波垂直入射到理想介质中。已知理想介质的=1、=4,求:反射波电场振幅和透射波电场振幅的比值;反射波和透射波的平均功率之比。2.在自由空间中,一均匀平面波垂直入射到半无限大的无耗介质平面上,已知自

7、由空间中,合成波的驻波比为3,介质内传输波的波长是自由空间波长的1/310/10,且分界面上为驻波电场的最小点。求:介质的相对磁导率和相对介电常数。解:因为驻波比由于界面上是驻波电场的最小点,故而反射系数;∴又因为2区的波长第七章导行电磁波1.导行电磁波的场方程可由纵向场法求解。2.①横电磁波又称为TEM波,这种波在传播方向上既无分量又无分量;②横磁波又称为TM波,这种波在传播方向上有分量但无分量;③横电波又称为TE波,这种波在传播方向上有分量但无分量。3.单导体波导不能传输TEM波,只能传输TE波或TM波(非TEM波)4.波导的传输条件:5.波导的传播参数:

8、6.矩形波导中,对于波,其m和n都不能

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