电磁场与电磁波概念题汇总解读
电磁场与电磁波知识点复习

电磁场与电磁波知识点复习一、电磁场的基本概念电磁场是由电场和磁场相互作用而形成的一种物理场。
电场是由电荷产生的,而磁场则是由电流或变化的电场产生的。
电荷是产生电场的源,库仑定律描述了两个静止点电荷之间的相互作用力与它们电荷量的乘积成正比,与它们之间距离的平方成反比。
电场强度是描述电场强弱和方向的物理量,其定义为单位正电荷在电场中所受到的力。
电流是产生磁场的源,安培定律描述了电流元之间的相互作用。
磁场强度则是描述磁场强弱和方向的物理量。
二、电磁波的产生电磁波是由时变的电场和时变的磁场相互激发而产生,并在空间中以一定的速度传播。
变化的电流和电荷分布都可以产生电磁波。
例如,一个振荡的电偶极子就是一种常见的电磁波源。
当电偶极子中的电荷来回振动时,周围的电场和磁场也随之发生周期性的变化,从而产生电磁波向空间传播。
三、电磁波的性质1、电磁波是横波电磁波中的电场强度和磁场强度都与电磁波的传播方向垂直,这是电磁波作为横波的重要特征。
2、电磁波的传播速度在真空中,电磁波的传播速度恒定,等于光速 c,约为 3×10^8 米/秒。
3、电磁波的频率和波长频率和波长是描述电磁波的两个重要参数,它们之间的关系为:波长=光速/频率。
电磁波的频率范围非常广泛,从低频的无线电波到高频的伽马射线。
4、电磁波的能量电磁波具有能量,其能量密度与电场强度和磁场强度的平方成正比。
四、麦克斯韦方程组麦克斯韦方程组是描述电磁场基本规律的一组方程,包括四个方程:高斯定律、高斯磁定律、法拉第电磁感应定律和安培麦克斯韦定律。
高斯定律描述了电场的通量与电荷量之间的关系;高斯磁定律表明磁场的通量总是为零;法拉第电磁感应定律说明了时变磁场可以产生电场;安培麦克斯韦定律则指出时变电场也可以产生磁场。
这组方程统一了电学和磁学现象,预言了电磁波的存在,并奠定了现代电磁学的基础。
五、电磁波的传播电磁波在不同介质中的传播特性不同。
在均匀介质中,电磁波遵循直线传播规律;当电磁波从一种介质进入另一种介质时,会发生折射和反射现象。
《电磁场与电磁波》课后习题解答(全)

(3)
【习题3.4】
解:(1)在区域中,传导电流密度为0,即J=0
将 表示为复数形式,有
由复数形式的麦克斯韦方程,可得电场的复数形式
所以,电场的瞬时值形式为
(2) 处的表面电流密度
(3) 处的表面电荷密度
(4) 处的位移电流密度
【习题3.5】
解:传导电流密度 (A/ )
位移电流密度
【习题3.6】
(2)内导体表面的电流密度
(3)
所以,在 中的位移电流
【习题2.13】
解:(1)将 表示为复数形式:
则由时谐形式的麦克斯韦方程可得:
而磁场的瞬时表达式为
(2)z=0处导体表面的电流密度为
z=d处导体表面的电流密度为
【习题2.14】
已知正弦电磁场的电场瞬时值为
式中
试求:(1)电场的复矢量;
(2)磁场的复矢量和瞬时值。
由安培环路定律: ,按照上图所示线路积分有
等式左边
等号右边为闭合回路穿过的总电流
所以
写成矢量式为
将 代入得
【习题3.18】
解:当 时, ,
当 时, ,
这表明 和 是理想导电壁得表面,不存在电场的切向分量 和磁场的法向分量 。
在 表面,法线
所以
在 表面,法线
所以
【习题3.19】
证明:考虑极化后的麦克斯韦第一方程
(1)
和 (2)
若采用库仑规范,即 (3)
对(1)式两边取散度,有
将(2)、(3)式代入,得
故电流连续性也是满足的。
【习题4.3】解:
【习题4.4】
证明:因为 即
故 满足连续性方程。
另外, 满足洛仑兹条件。
电磁场与电磁波复习题(简答题)

电磁场与电磁波复习题第一部分矢量分析1、请解释电场与静电场的概念。
静止电荷产生的场表现为对于带电体有力的作用,这种场称为电场。
不随时间变化的电场称为静电场。
2、请解释磁场与恒定磁场的概念。
运动电荷或电流产生的场表现为对于磁铁和载流导体有力的作用,这种物质称为磁场。
不随时间变化的磁场称为恒定磁场。
3、请解释时变电磁场与电磁波的概念。
如果电荷及电流均随时间改变,它们产生的电场及磁场也是随时变化的,时变的电场与时变的磁场可以相互转化,两者不可分割,它们构成统一的时变电磁场。
时变电场与时变磁场之间的相互转化作用,在空间形成了电磁波。
4、请解释自由空间的概念。
电磁场与电磁波既然是一种物质,它的存在和传播无需依赖于任何媒质。
在没有物质存在的真空环境中,电磁场与电磁波的存在和传播会感到更加“自由”。
因此对于电磁场与电磁波来说,真空环境通常被称为“自由空间”。
5、举例说明电磁场与波的应用。
静电复印、静电除尘以及静电喷漆等技术都是基于静电场对于带电粒子具有力的作用。
电磁铁、磁悬浮轴承以及磁悬浮列车等,都是利用磁场力的作用。
当今的无线通信、广播、雷达、遥控遥测、微波遥感、无线因特网、无线局域网、卫星定位以及光纤通信等信息技术都是利用电磁波作为媒介传输信息的。
6、请解释常矢与变矢的概念。
若某一矢量的模和方向都保持不变,此矢量称为常矢,如某物体所受到的重力。
而在实际问题中遇到的更多的是模和方向或两者之一会发生变化的矢量,这种矢量我们称为变矢,如沿着某一曲线物体运动的速度v等。
7、什么叫矢性函数?设t是一数性变量,A为变矢,对于某一区间G[a,b]内的每一个数值t,A 都有一个确定的矢量A(t)与之对应,则称A为数性变量t的矢性函数。
8、请解释静态场和动态场的概念。
如果在某一空间区域内的每一点,都对应着某个物理量的一个确定的值,则称在此区域内确定了该物理量的一个场。
换句话说,在某一空间区域中,物理量的无穷集合表示一种场。
电磁场与电磁波简答题归纳

电磁场与电磁波简答题归纳电磁场与电磁波易考简答题归纳(XXX)1、均匀平面电磁波是指电场E和磁场H只沿波的传播方向变化,而在波阵面内E和H的方向、振幅和相位不变的平面波。
2、电磁波有直线极化、圆极化和椭圆极化三种情况,它们的区别在于振幅和相位的变化方式。
3、正弦电磁波的亥姆霍兹方程是2E+k2E=ω2με,其中k2表示波数。
该方程描述了均匀平面电磁波在无界理想介质中传播时,电场和磁场的振幅不变,它们在时间上同相,在空间上互相垂直,并且电场、磁场、波的传播方向三者满足右手螺旋关系。
电场和磁场的分量由媒质决定。
4、麦克斯韦方程组的非限定微分形式包括四个方程:(1)时变电磁场中的安培环路定律,描述了磁场是由电流和时变的电场激励的;(2)法拉第电磁感应定律,说明了时变的磁场激励电场的这一事实;(3)时变电场的磁通连续性方程,说明了磁场是一个旋涡场;(4)高斯定律,描述了时变电磁场中的发散电场分量是由电荷激励的。
5、麦克斯韦方程组的微分形式和积分形式与第4题类似,都包括四个方程,描述了电磁场的本质和特性。
6、达朗贝尔方程是非齐次波动方程,用于描述电磁波在介质中传播时的行为。
它包括两个方程,描述了电磁波的电场和磁场在介质中的传播和耗散。
答:(1)在理想介质中,电磁波的传播方向与电场和磁场的方向满足右手螺旋关系,且电场与磁场处处同相。
在传播过程中,波的振幅不变,电场与磁场的振幅之比取决于媒质特性,同时空间中电场能量密度等于磁场能量密度。
(2)电磁波的相速度为:v=1/√(με),频率f=ω/2π,波长λ=v/f=2π/ω√(με)。
(其中,k=ω√(με))。
111电磁场与电磁波解读

x(i )
32
电磁波的接收
mV
非匀强磁场能量求法
W 1 LI 2 m2
1 B2 1 BH 2 2
a: 任取体积元dV(在dV内B的分布均匀)
b: 计算dV内能量 dW dV 1 B2dV
m
m
2
c:
计算总能量
W m
V
dV m
V
1 B2dV 2 3
4
1820年奥斯特 1831年法拉第
电 产生 磁 磁 产生 电
变化的磁场 激发 电场
赫兹对人类文明作出了很大贡献,正当人们对 他寄以更大期望时,他却于1894年因血中毒逝世, 年仅36岁。为了纪念他的功绩,人们用他的名字来 命名各种波动频率的单位,简称“赫”。
21
一内外半径分别为R1和R2的均匀带电平面圆环, 电荷面
练 密度为 ,其中心有一半径为r的导体小环 R1 r ,
习 二者同心共面如图。设带电圆环以变角速度 (t)绕垂
B
dB
0
2
(R2
R1 )
选逆时针方向为小环回路为正方向,则小环中
BS
0
2
(R2
R1) r 2
i
d
dt
0
2
(R2
R1) r 2
d
dt
R2
r R1
i
i
R'
0
2R '
(R2
R1) r 2
d
dt
d 0,i与选定的正方向相反
dt
d 0,i与选定的正方向相同
23
dt
如图,在通有电流 I 的长直导线近旁,金属细杆a 端与长
dt dt
dt
变化的电场可以等效为一种电流。 I
电磁场与电磁波试题及答案

电磁场与电磁波试题及答案导言:电磁场和电磁波是电磁学领域中的重要概念,对于理解电磁现象、电磁波传播及应用都具有重要意义。
本文将针对电磁场和电磁波相关的试题进行解答,帮助读者巩固对这一知识点的理解。
一、电磁场概念及特点1. 试题:电磁场是指什么?电磁场有哪些特点?答案:电磁场指的是电荷或电流所产生的周围空间的物理场。
具体包括静电场和磁场。
电磁场的特点有以下几个方面:- 电磁场具有源极性:任何一个电磁场的产生都必须由电荷或电流来产生。
- 电磁场具有传递性:当源增大或减小时,电磁场的强度也会相应变化。
- 电磁场具有辐射性:电磁场会以电磁波形式向外传播。
- 电磁场具有叠加性:多个电磁场可以在同一空间中叠加。
二、电磁场强度及电磁波的传播1. 试题:电磁场强度的概念是指什么?电磁波的传播过程是怎样的?答案:电磁场强度是指单位电荷所受到的电磁力的大小,通常用矢量表示,其方向为电荷所受电磁力的方向。
电磁波的传播过程主要包括以下几个阶段:- 在电磁场中,源电荷或电流激发出电磁波。
- 电磁波在空间中以垂直波动的方式传播。
- 电磁波的传播过程中,电场和磁场相互垂直、交替变化。
- 电磁波传播速度为光速,即3×10^8 m/s。
三、电磁波的频率和波长1. 试题:电磁波的频率和波长有什么关系?请列举几种常见电磁波的频率和波长范围。
答案:电磁波的频率和波长之间有以下关系:频率 = 光速 / 波长以下是几种常见电磁波的频率和波长范围:- α射线:频率高,波长短,一般范围为10^18 - 10^20 Hz,波长约为10^(-12) - 10^(-10) m。
- 紫外线:频率较高,波长较短,一般范围为10^14 - 10^16 Hz,波长约为10^(-8) - 10^(-7) m。
- 可见光:频率适中,波长适中,范围为4×10^14 - 8×10^14 Hz,波长约为3.75×10^(-7) - 7.5×10^(-7) m。
电磁场与电磁波知识点总结

电磁场与电磁波知识点总结电磁场知识点总结篇一电磁场知识点总结电磁场与电磁波在高考物理中属于非主干知识点,多以选择题的形式出现,题目难度较低,属于必得分题目,重点考察考生对基本概念的理解和掌握情况。
下面为大家简单总结一下高中阶段需要大家掌握的电磁场与电磁波相关知识点。
电磁场知识点总结一、电磁场麦克斯韦的电磁场理论:变化的电场产生磁场,变化的磁场产生电场。
理解:* 均匀变化的电场产生恒定磁场,非均匀变化的电场产生变化的磁场,振荡电场产生同频率振荡磁场* 均匀变化的磁场产生恒定电场,非均匀变化的磁场产生变化的电场,振荡磁场产生同频率振荡电场* 电与磁是一个统一的整体,统称为电磁场(麦克斯韦最杰出的贡献在于将物理学中电与磁两个相对独立的部分,有机的统一为一个整体,并成功预言了电磁波的存在)二、电磁波1、概念:电磁场由近及远的传播就形成了电磁波。
(赫兹用实验证实了电磁波的存在,并测出电磁波的波速)2、性质:* 电磁波的传播不需要介质,在真空中也可以传播* 电磁波是横波* 电磁波在真空中的传播速度为光速* 电磁波的波长=波速*周期3、电磁振荡LC振荡电路:由电感线圈与电容组成,在振荡过程中,q、I、E、B 均随时间周期性变化振荡周期:T = 2πsqrt[LC]4、电磁波的发射* 条件:足够高的振荡频率;电磁场必须分散到尽可能大的'空间* 调制:把要传送的低频信号加到高频电磁波上,使高频电磁波随信号而改变。
调制分两类:调幅与调频# 调幅:使高频电磁波的振幅随低频信号的改变而改变# 调频:使高频电磁波的频率随低频信号的改变而改变(电磁波发射时为什么需要调制?通常情况下我们需要传输的信号为低频信号,如声音,但低频信号没有足够高的频率,不利于电磁波发射,所以才将低频信号耦合到高频信号中去,便于电磁波发射,所以高频信号又称为“载波”)5、电磁波的接收* 电谐振:当接收电路的固有频率跟收到的电磁波频率相同时,接受电路中振荡电流最强(类似机械振动中的“共振”)。
电磁场与电磁波习题及答案

电磁场与电磁波习题及答案电磁场与电磁波习题及答案电磁场和电磁波是物理学中非常重要的概念,它们广泛应用于电子工程、通信技术等领域。
在学习电磁场和电磁波的过程中,习题是非常重要的一环。
通过解答习题,我们可以更好地理解和掌握相关知识。
本文将为大家提供一些电磁场和电磁波的习题及答案,希望对大家的学习有所帮助。
1. 电磁场的基本概念(1) 什么是电磁场?答案:电磁场是由电荷和电流所产生的一种物质性质,它可以通过电磁场力作用于其他电荷或电流。
电场和磁场是电磁场的两个基本成分。
(2) 电场和磁场有何区别?答案:电场是由电荷产生的,它的作用是使电荷受力;磁场是由电流产生的,它的作用是使电流受力。
电场和磁场都是电磁场的一部分,它们之间通过麦克斯韦方程组相互联系。
2. 电磁波的基本特性(1) 什么是电磁波?答案:电磁波是一种由变化的电场和磁场相互耦合而产生的波动现象。
它具有电磁场的传播特性,可以在真空中传播。
(2) 电磁波有哪些基本特性?答案:电磁波具有波长、频率、速度和能量等基本特性。
波长是指电磁波的一个完整周期所对应的距离,通常用λ表示;频率是指单位时间内电磁波的周期数,通常用ν表示;速度是指电磁波在介质中传播的速度,通常用c表示;能量是指电磁波传播时携带的能量。
3. 电磁场和电磁波的应用(1) 电磁场和电磁波在通信技术中的应用有哪些?答案:电磁场和电磁波在通信技术中起到至关重要的作用。
无线通信技术利用电磁波在空间中传播的特性,实现了远距离的信息传输。
例如,无线电、手机、卫星通信等都是基于电磁波传播原理的。
(2) 电磁场和电磁波在医学中的应用有哪些?答案:电磁场和电磁波在医学中有广泛的应用。
例如,核磁共振成像(MRI)利用强大的磁场和无线电波来获取人体内部的影像;电磁波在治疗癌症中也有应用,如放射疗法利用高能电磁波杀死癌细胞。
4. 电磁场和电磁波的数学描述(1) 请简述麦克斯韦方程组的含义。
答案:麦克斯韦方程组是描述电磁场和电磁波的基本方程。
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电磁场与电磁波概念题汇总
1.请写出B-D形式的场定律的微分形式及其相应的边界条件,并阐明每个方程(包括边界条件)的物理意义。
(20分)
答:B-D形式的场定律的微分形式为
其物理意义为:
(1式:时变的磁场是电场的涡旋源,可以产生涡旋电场;
(2式:电流和时变的电场是磁场的涡旋源,可以产生涡旋磁场;
(3式:电荷可以产生电场通量,电荷只有正、负两种;
(4式:磁场没有通量源:磁荷;
(5式:当空间点上的电荷密度减少时,必有电流密度的净通量。
在介质分界面上满足的边界条件为
其物理意义为:
边界两边电场切向分量连续;
边界上存在面电流时,两边磁场切向分量不连续;
边界上有面电荷存在时,电位移矢量法向分量不连续;
边界两边磁感应强度法向分量连续;
电荷守恒定律在边界上也是成立的。
2.写出简单媒质中关于正弦律时变场的复数形式的场定律。
(10分)
答:简单媒质中关于正弦律时变场的复数形式的场定律为
3.写出时变电磁场的基本方程,并解释为什么电磁场的边值关系只能从积分形式的麦克斯韦方程组导出?
4.写出坡印廷矢量的定义式及微分形式坡印廷定理,并给出定理的物理解释。
(P286~291)答:定义
微分形式
物理解释:电磁场在空间某点对运动电磁荷所提供的电磁功率密度等于该点电磁场能密度的减少率与外界向这点提供的电磁功率密度之和。
积分形式
物理解释:V内的电磁荷对电磁场所提供的总功率等于V内电磁场能量的增加率与从V内流出的电磁功率之和。
5.什么是均匀平面波?什么是TEM波?均匀平面波是TEM波吗?TEM波是均匀平面波吗?写出无源自由空间条件下均匀平面波的五个传播特性。
答:等相面与等幅面重合且为平面的电磁波称为均匀平面波;电场强度和磁场强度矢量在传播方向上分量为零的电磁波称为TEM波;均匀平面波是TEM波;TEM波不一定是均匀平面,如均匀柱面波、均匀平面波等都是TEM波。
无源自由空间条件下均匀平面波的五个传播特性(P355)
(1)均匀平面波的电场和磁场总是与波的能量传播方向垂直,即
(2)在自由空间,均匀平面波的相速等于自由空间的光速,即
(3)在空间任何一点,每一种独立均匀平面波解的电场和磁场的波形与相位均相同,它们的数值之比为一常数,等于空间波阻抗
(4)在空间任何一点,均匀平面波解的电场和磁场彼此垂直,即
(5)在自由空间任何一点,均匀平面波的电场能密度和磁场能密度相等,即
6.请根据自由空间中麦克斯韦方程组,分析沿着z方向传播的均匀平面波满足的波动方程为
,。
(P349~351)
解答:电场和磁场的坐标与x,y无关,即。
(1)
(2)
(3)
(4)
考虑到,由式(3)可得(5),即与z无关。
由式(2)可得(6)
由于,于是有(7),所以与时间t也无关。
上述推导表明,如果电场存在着z向分量的话,则它只能是一个与空间坐标和时间坐标都无关的恒定的均匀场。
在讨论时变场时,对这样的恒定场不予考虑。
因此可取
(8)
同理可得(9)
于是,电磁场为(10)
(11)
将式(10)及式(11)代入到式(1)中,有
(12)
同理,代入式(2)中,可得
(13)
从式(12)和(13)可得出以下两组微分方程
(14)
(15)
这说明只与有关,只与有关,因此和是等相面与xy 平面平行的均匀平面波的两组独立解,由此解得:
,。
7.什么是均匀平面波?是否是均匀平面波?(10分)
答:等相面与等幅面重合且为平面的波称为均匀平面波。
题中所给的电磁波其等幅面为的平面,等相面为的平面,虽然它们都为平面,但并不重合,因而所给的电磁波不是均匀平面波。
8.什么是电磁波在媒质分界面的全反射现象和全折射现象?什么是临界角和布儒斯特角?一个任意极化波由空气斜入射到一介质界面,以什么角度入射才能使反射波为线极化波?说明原因。
(10分)
答:当电磁波由光密介质入射到光疏介质时,由于,根据斯耐尔定律有。
当入射角增加到某一个角度时,折射角就可能等于。
因此,在时,就没有向介质2内传播的电磁波存在,即发生全反射现象。
在入射角等于某一角度时,反射系数等于零,这时没有反射波,只有折射波,这种现象称为全透射现象或全折射现象。
能使的入射角就称为临界角。
发射全透射时的入射角称为布儒斯特角。
当一个任意极化波由空气斜入射到一介质界面时,以布儒斯特角入射才能使反射波为线极化波。
因为此情况下两介质的磁导率相同,这时只有平行极化波存在全折射现象,如果任意极化的电磁波以布儒斯特角入射,其平行极化分量发生全折射,反射波只有垂直极化分量,成为线
极化波。
9.现用一个环形天线来接收电磁波,请根据法拉第电磁感应定律以及均匀平面波的性质,推断一下环的摆放与电磁波的传播方向成什么样的几何关系时接收效果最佳?说明理由。
(15分)
答:环天线主要用来接收磁场,根据法拉第电磁感应定律,对于确定的时变磁场,环天线平面与时变磁场垂直时,穿过环天线的磁通量变化率最大,从而在环天线上产生较大的电动势(电压);
对于均匀平面波,其重要的性质之一是它为TEM波,即电场、磁场都与传播方向垂直,因此为了让环天线平面与时变磁场垂直时,则环天线平面应与传播方向一致,这是天线的接收效果最佳。
10.试解释何为电磁波的趋肤效应,产生的原因是什么?你能举出一个实际应用的例子吗?(10分)(参见教材P370-372)
答:
趋肤效应:波在良导体中透射深度很小,因此只有良导体表面的一层对波的作用是显著的,而良导体内部对波的作用很小,这种现象就称为良导体的趋肤效应。
产生原因:对于良导体,,因此有(1)
良导体中的均匀平面波解可以写为
(2)
这是一个沿传播方向衰减的波,由式(1)可知,衰减常数 在良导体中是一个很大的正实数,因而波在良导体中将很快衰减。
对于良导体,由式(1)可得透射深度(3)
波在良导体中透射深度是很小的。
实际应用:①在主干高压输电线路中,可以使用钢芯铝线,以达到输电线强度、节省铝材,而又不降低传输效率的目的。
②使用多股绞合漆包线绕制高频线圈可以不增加铜材用量而提高线圈Q值。
③在短波发射机上可以用空心铜管绕制线圈,这样,既可以保证发射时不增加损耗,节省铜材,又可以在发射功率很大、线圈过热时,在铜管中通水,实行强制水冷。
④在高频电路中,使用镀银导线、在微波器件和波导内壁镀银都可以在使用少量贵金属条件下,使损耗大大降低。
⑤另外,使用工程塑料或玻璃钢表面金属化工艺制造天线反射面,使用铝箔或镀
铝塑料薄膜制造电磁波散射实验模型以及对雷达进行干扰的假目标,使用金属板进行电磁波屏蔽等,都是基于电磁波在良导体表层的趋肤效应的。
11.简述平面电磁波在媒质分界面处的反射现象和折射现象满足的斯耐尔(Snell定律,并具体说明什么条件下发生全反射现象,什么是临界角?给出临界角的计算公式。
(10分)
答:
斯耐尔(Snell定律:(参见教材P407)
(1)反射线和折射线都在入射面内。
(2)反射角等于入射角,即
(3)折射角的正弦值与入射角的正弦值之比等于入射波所在的媒质的折射率与折射波所在媒质的折射率之比,即
式中
全反射现象:(参见教材P419-420)
(1)理想导体全反射
在电磁波入射到理想导体表面时,由理想导体表面切向电场为零的条件,反射系数
=±1,称为理想导体全反射现象。
(2)理想介质全反射
当电磁波由光密介质入射到光疏介质时,由于,根据斯耐尔定律有。
当入
射角增加到某一个角度时,折射角就可能等于。
因此,在时,就没有向介质2内传播的电磁波存在,即发生全反射现象。
能使的入射角称为临界角。
有。