电磁场和电磁波课后习题集与答案解析六章习题集解答.doc

电磁场和电磁波课后习题集与答案解析六章习题集解答.doc

ID:56952227

大小:294.00 KB

页数:15页

时间:2020-07-28

电磁场和电磁波课后习题集与答案解析六章习题集解答.doc_第1页
电磁场和电磁波课后习题集与答案解析六章习题集解答.doc_第2页
电磁场和电磁波课后习题集与答案解析六章习题集解答.doc_第3页
电磁场和电磁波课后习题集与答案解析六章习题集解答.doc_第4页
电磁场和电磁波课后习题集与答案解析六章习题集解答.doc_第5页
资源描述:

《电磁场和电磁波课后习题集与答案解析六章习题集解答.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库

1、第六章时变电磁场6.1有一导体滑片在两根平行的轨道上滑动,整个装置位于正弦时变磁场之中,如题6.1图所示。滑片的位置由确定,轨道终端接有电阻,试求电流i.解穿过导体回路abcda的磁通为故感应电流为6.2一根半径为a的长圆柱形介质棒放入均匀磁场中与z轴平行。设棒以角速度绕轴作等速旋转,求介质的极化强度、体积和表面上单位长度的极化电荷。解介质棒距轴线距离为r处的感应电场为故介质棒的极化强度为极化电荷体密度为极化电荷面密度为则介质体积和表面上同单位长度的极化电荷分别为6.3平行双线传输线与一矩形回路共面,如题6.3图所示。设、、,求回路中的感应电动势。解

2、由题给定的电流方向可知,双线中的电流产生的磁感应强度的方向,在回路中都是垂直于纸面向的。故回路中的感应电动势为式中故则6.4有一个环形线圈,导线的长度为l,分别通过以直流电源供应电压U0和时变电源供应电压U(t)。讨论这两种情况下导线的电场强度E。解设导线材料的电导率为,横截面积为S,则导线的电阻为而环形线圈的电感为L,故电压方程为当U=U0时,电流i也为直流,。故此时导线的切向电场为当U=U(t)时,,故即求解此微分方程就可得到。6.5一圆柱形电容器,导体半径为a,外导体半径为b,长为l。设外加电压为,试计算电容器极板间的总位移电流,证明它等于电容

3、器的传导电流。解当外加电压的频率不是很高时,圆柱形电容器两极板间的电场分布与外加直流电压时的电场分布可视为相同(准静态电场),即故电容器两极板间的位移电流密度为则式中,是长为l的圆柱形电容器的电容。流过电容器的传导电流为可见6.6由麦克斯韦方程组出发,导出点电荷的电场强度公式和泊松方程。解点电荷q产生的电场满足麦克斯韦方程和由得据散度定理,上式即为利用球对称性,得故得点电荷的电场表示式由于,可取,则得即得泊松方程6.7试将麦克斯方程的微分形式写成八个标量方程:(1)在直角坐标中;(2)在圆柱坐标中;(3)在球坐标中。解(1)在直角坐标中(2)在圆柱坐

4、标中(3)在球坐标系中6.8已知在空气中,求和。提示:将E代入直角坐标中的波方程,可求得。解电场E应满足波动方程将已知的代入方程,得式中故得则由得将上式对时间t积分,得6.9已知自由空间中球面波的电场为求H和k。解可以和前题一样将E代入波动方程来确定k,也可以直接由麦克斯韦方程求与E相伴的磁场H。而此磁场又要产生与之相伴的电场,同样据麦克斯韦方程求得。将两个电场比较,即可确定k的值。两种方法本质上是一样的。由得将上式对时间t积分,得(1)将式(1)代入得将上式对时间t积分,得(2)将已知的与式(2)比较,可得含项的Er分量应略去,且,即将代入式(1)

5、,得6.10试推导在线性、无损耗、各向同性的非均匀媒质中用E和B表示麦克斯韦方程。解注意到非均匀媒质的参数是空间坐标的函数,因此而因此,麦克斯韦第一方程变为又故麦克斯韦第四方程变为则在非均匀媒质中,用E和B表示的麦克斯韦方程组为6.11写出在空气和的理想磁介质之间分界面上的边界条件。解空气和理想导体分界面的边界条件为根据电磁对偶原理,采用以下对偶形式即可得到空气和理想磁介质分界面上的边界条件式中,Jms为表面磁流密度。6.12提出推导的详细步骤。解如题6.12图所示,设第2区为理想导体()。在分界面上取闭合路径。对该闭合路径应用麦克斯韦第一方程可得(

6、1)因为为有限值,故上式中而(1)式中的另一项为闭合路径所包围的传导电流。取N为闭合路径所围面积的单位矢量(其指向与闭合路径的绕行方向成右手螺旋关系),则有因故式(1)可表示为(2)应用矢量运算公式,式(2)变为故得(3)由于理想导体的电导率,故必有,故式(3)变为6.13在由理想导电壁()限定的区域存在一个由以下各式表示的电磁场:这个电磁场满足的边界条件如何?导电壁上的电流密度的值如何?解如题6.13图所示,应用理想导体的边界条件可以得出在x=0处,在x=a处,上述结果表明,在理想导体的表面,不存在电场的切向分量Ey和磁场的法向分量Hx。另外,在x

7、=0的表面上,电流密度为在x=a的表面上,电流密度则为6.14海水的电导率,在频率f=1GHz时的相对介电常数。如果把海水视为一等效的电介质,写出H的微分方程。对于良导体,例如铜,,比较在f=1GHz时的位移电流和传导电流的幅度。可以看出,即使在微波频率下,良导体中的位移电流也是可以忽略的。写出H的微分方程。解对于海水,H的微分方程为即把海水视为等效介电常数为的电介质。代入给定的参数,得对于铜,传导电流的幅度为,位移电流的幅度。故位移电流与传导电流的幅度之比为可见,即使在微波频率下,铜中的位移电流也是可以忽略不计的。故对于铜,H的微分方程为6.15计

8、算题6.13中的能流密度矢量和平均能流密度矢量。解瞬时能流密度矢量为为求平均能流密度矢量,先将电磁场各个分量

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。