电磁场知识点

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初中物理电磁场知识点全汇总

初中物理电磁场知识点全汇总

初中物理电磁场知识点全汇总
1. 电磁场的概念:电磁场是由电荷和电流所产生的物理现象,包括电场和磁场两个方面。

电场是由电荷所产生的,磁场是由电流所产生的。

2. 电场的特点:
- 电场具有方向性,从正电荷指向负电荷。

- 电场的强弱与距离的平方成反比,与电荷的大小成正比。

3. 磁场的特点:
- 磁场有两个极性,即南极和北极。

- 磁场的强弱与距离的平方成反比,与电流的大小成正比。

4. 电磁感应:
- 导体在磁场中运动会感应出电动势,这就是电磁感应现象。

- 法拉第电磁感应定律描述了电磁感应的关系,即感应电动势的大小与磁场变化率成正比。

5. 线圈和电磁铁:
- 线圈是由导体绕成的环形结构,通电时能产生磁场。

- 电磁铁是线圈的一种应用,通过通电可以产生强磁场,用于吸引磁性物体。

6. 电磁波:
- 电磁波是一种由变化的电场和磁场所组成的波动现象。

- 电磁波包括无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线、X 射线和γ射线。

7. 发电机和电动机:
- 发电机利用电磁感应原理将机械能转化为电能。

- 电动机则利用电能产生的磁场力使机械能转化为运动能。

以上是初中物理电磁场的知识点汇总,包括电磁场的概念、特点,电磁感应、线圈和电磁铁,电磁波,以及发电机和电动机。

对于初中物理学习和理解电磁场有着重要的意义。

物理学中的电磁场理论知识点

物理学中的电磁场理论知识点

物理学中的电磁场理论知识点电磁场理论是物理学中重要的一部分,它描述了电荷体系所产生的电磁场以及电磁场与电荷之间的相互作用。

本文将介绍电磁场的概念、电场和磁场的性质以及麦克斯韦方程组等电磁场的基本知识点。

一、电磁场的概念电磁场是指由电荷或电流体系所产生的电场和磁场的总和。

电场是由电荷引起的一种力场,可使带电粒子受力;磁场则是由电流引起的一种力场,可对磁性物质施加力。

二、电场的性质1. 电场的强度:电场强度定义为单位正电荷所受的电场力,通常用E 表示,其大小与电荷量和距离有关。

2. 电场线:电场线是用来表示电场分布的曲线,其方向与电场强度方向相同。

电场线的密度反映了电场强度的大小。

3. 高斯定律:高斯定律描述了电场与电荷之间的关系,它指出电场通过闭合曲面的通量与闭合曲面内的总电荷成正比。

三、磁场的性质1. 磁感应强度:磁感应强度是磁场的基本物理量,用 B 表示,其大小与电荷量和距离无关。

它描述了磁场对磁性物质产生的作用力。

2. 磁场线:磁场线是用来表示磁场分布的曲线,其方向与磁感应强度的方向相同。

磁场线呈环状,从北极经南极形成闭合曲线。

3. 法拉第电磁感应定律:法拉第电磁感应定律描述了磁场变化引起感应电动势的现象。

它说明了磁场变化对电荷运动的影响。

四、麦克斯韦方程组麦克斯韦方程组是描述电磁场的基本方程,它由麦克斯韦总结了电场和磁场的性质而得出。

麦克斯韦方程组包括四个方程,分别是:1. 麦克斯韦第一方程(高斯定律):它描述了电场通过闭合曲面的通量与闭合曲面内的总电荷成正比。

2. 麦克斯韦第二方程(法拉第电磁感应定律):它描述了磁场变化引起感应电动势的现象,即电场沿闭合回路的环路积分与磁场变化的速率成正比。

3. 麦克斯韦第三方程(安培环路定律):它描述了环绕闭合回路的磁场强度与通过闭合回路的总电流之间的关系。

4. 麦克斯韦第四方程(法拉第电磁感应定律的推广):它说明了变化的电场可以产生磁场,反之亦然。

电场和磁场之间存在着相互转化的关系。

电磁场理论知识点总结

电磁场理论知识点总结

电磁场理论知识点总结电磁场与电磁波总结第1章场论初步⼀、⽮量代数A ?B =AB cos θA B ?=AB e AB sin θA ?(B ?C ) = B ?(C ?A ) = C ?(A ?B ) A ? (B ?C ) = B (A ?C ) – C ?(A ?B ) ⼆、三种正交坐标系 1. 直⾓坐标系⽮量线元 x y z =++l e e e d x y z⽮量⾯元 =++S e e e x y z d dxdy dzdx dxdy 体积元 d V = dx dy dz单位⽮量的关系 ?=e e e x y z ?=e e e y z x ?=e e e z x y 2. 圆柱形坐标系⽮量线元 =++l e e e z d d d dz ρ?ρρ?l ⽮量⾯元 =+e e z dS d dz d d ρρ?ρρ? 体积元 dV = ρ d ρ d ? d z 单位⽮量的关系 ?=?? =e e e e e =e e e e zz z ρ??ρρ?3. 球坐标系⽮量线元 d l = e r d r + e θ r d θ + e ? r sin θ d ? ⽮量⾯元 d S = e r r 2sin θ d θ d ? 体积元 dv = r 2sin θ d r d θ d ? 单位⽮量的关系 ?=??=e e e e e =e e e e r r r θ?θ??θcos sin 0sin cos 0 001x r y z z A A A A A A ??=-sin cos sin sin cos cos cos cos sin sin sin cos 0x r y z A A A A A A=--θ?θ?θ?θθ?θ?θ??sin 0cos cos 0sin 010r r z A A A A A A=-θ??θθθθ三、⽮量场的散度和旋度1. 通量与散度=??A S Sd Φ 0lim→?=??=??A S A A Sv d div v2. 环流量与旋度=??A l ?ld Γ maxnrot =lim→A l A e ?lS d S3. 计算公式=++A y x zA A A x y z11()=++A zA A A z ?ρρρρρ? 22111()(sin )sin sin =++A r A r A A r r r r ?θθθθθ?x y z ?=e e e A x y z x y z A A A=?e e e A z z z A A A ρ?ρρρ?ρ sin sin=?e e e A r r zr r r A r A r A ρθθθ?θ 4. ⽮量场的⾼斯定理与斯托克斯定理=A S A SVd dV ?=A l A S ?l四、标量场的梯度 1. ⽅向导数与梯度00()()lim→-?=??l P u M u M u llcos cos cos =++P uu u ulx y zαβγ cos ??=?e l u u θ grad = =+e e e +e n x y zu u u uu n x y z2. 计算公式=++???e e e xy zu u uu x y z1=++???e e e z u u u u z ρρρ? 11sin =++???e e e r u u u u r r r zθ?θθ五、⽆散场与⽆旋场1. ⽆散场 ()0=A =??F A2. ⽆旋场 ()0=u =?F u六、拉普拉斯运算算⼦ 1. 直⾓坐标系222222222222222222222222222222=++?=?+?+??=++?=++?=++A e e e x x y y z zy y y x x x z z z x y zu u u u A A A x y zA A A A A A A A A A A A x y z x y z x y z,,2. 圆柱坐标系22222222222222111212=++ =?--+?-++? ? ??????A e e e z z u u uu zA A A A A A A ?ρρρρρρρρρ?ρρ?ρρ?3. 球坐标系22222222111sin sin sin =++ ? ??????????u u uu r r r r r r θθθ?θ? ???+-??+?+???--??+?+???----=θθθ?θ?θθθθ?θθθθθθθ?θθA r A r A r A A r A r A r A A r A r A r A r A r r r r r 2 22222222222222222sin cos 2sin 1sin 2sin cos 2sin 12sin 22cot 22e e e A 七、亥姆霍兹定理如果⽮量场F 在⽆限区域中处处是单值的,且其导数连续有界,则当⽮量场的散度、旋度和边界条件(即⽮量场在有限区域V ’边界上的分布)给定后,该⽮量场F 唯⼀确定为()()()=-?+??F r r A r φ其中 1()()4''??'='-?F r r r r V dV φπ1()()4''??'='-?F r A r r r V dV π第2章电磁学基本规律⼀、麦克斯韦⽅程组 1. 静电场基本规律真空中⽅程: 0d ?=SE S ?qεd 0?=?lE l ? 0=E ρε 0??=E 场位关系:3''()(')'4'-=-?r r E r r r r V q dV ρπε =-?E φ 01()()d 4π''='-?r r |r r |V V ρφε介质中⽅程: d ?=?D S ?S qd 0?=?lE l ? ??=D ρ 0??=E极化:0=+D E P ε e 00(1)=+==D E E E r χεεεε极化电荷:==?P e PS n n P ρ =-??P P ρ 2. 恒定电场基本规律电荷守恒定律:0+=?J tρ传导电流: =J E σ与运流电流:ρ=J v恒定电场⽅程: d 0?=?J S ?Sd 0l=E l 0=J 0E =3. 恒定磁场基本规律真空中⽅程:0 d ?=?B l ?lI µd 0?=?SB S ? 0=B J µ 0=B场位关系:03()( )()d 4π ''?-'='-?J r r r B r r r VV µ =??B A 0 ()()d 4π'''='-?J r A r r r V V µ 介质中⽅程:d ?=?H l ?l Id 0?=?SB S ? ??=H J 0??=B磁化:0=-BH M µ m 00(1)=+B H =H =H r χµµµµ 磁化电流:m =??J M ms n =?J M e4. 电磁感应定律d d ?=-SE l B S ?lddt =-BE t5. 全电流定律和位移电流全电流定律:d ()d ??=+D H l J S ?lSt =+DH J t位移电流: d =DJ d dt6. Maxwell Equationsd ()d d d d d 0=+?=-??==D H J S B E S D S B Sl S l S SV S l t l t V d ρ 0=+???=-?==?D H J B E D B t t ρ ()() ()()0=+???=-?==?E H E H E E H t t εσµερµ ⼆、电与磁的对偶性e m e m e m e e m m e e m mm e 00=-??==+??=--?=?=?????=?=??B D E H D B H J E J D B D B t t &t t ρρ m e e m ??=--?=+==B E J D H J D B tt ρρ三、边界条件 1. ⼀般形式12121212()0()()()0-=-=-=-=e E E e H H J e D D e B B n n S n Sn ρ2. 理想导体界⾯和理想介质界⾯111100?=??===e E e H J e D e B n n Sn S n ρ 12121212()0()0()0()0-=-=-=-=e E E e H H e D D e B B n n n n 第3章静态场分析⼀、静电场分析1. 位函数⽅程与边界条件位函数⽅程: 220?=-电位的边界条件:121212=??-=-?s nn φφφφεερ 111=??=-?s const nφφερ(媒质2为导体) 2. 电容定义:=qC φ两导体间的电容:=C q /U任意双导体系统电容求解⽅法:2211===D SE S E lE l蜒SS d d q C U d d ε3. 静电场的能量N 个导体: 112==∑ne i i i W q φ连续分布: 12=?e V W dV φρ电场能量密度:12D E ω=?e⼆、恒定电场分析1. 位函数微分⽅程与边界条件位函数微分⽅程:20?=φ边界条件:121212=??=?nn φφφφεε 12()0?-=e J J n 1212[]0?-=J J e n σσ 2. 欧姆定律与焦⽿定律欧姆定律的微分形式: =J E σ焦⽿定律的微分形式: =??E J V3. 任意电阻的计算2211d d 1??====E l E l J SE SSSUR G Id d σ(L R =σS )4. 静电⽐拟法:C —— G ,ε —— σ2211===D SE S E lE l蜒SS d d q C U d d ε 2211d d d ??===J S E SE lE lS S d I G Uσ三、恒定磁场分析1. 位函数微分⽅程与边界条件⽮量位:2?=-A J µ 12121211A A e A A J n s µµ()=?-=标量位:20m φ?= 211221??==??m m m m n nφφφφµµ 2. 电感定义:d d ??===??B S A l ?SlL IIIψ=+i L L L3. 恒定磁场的能量 N 个线圈:112==∑Nm j j j W I ψ连续分布:m 1d 2A J =??V W V 磁场能量密度:m 12H B ω=? 第4章静电场边值问题的解⼀、边值问题的类型●狄利克利问题:给定整个场域边界上的位函数值()=f s φ●纽曼问题:给定待求位函数在边界上的法向导数值()?=?f s nφ●混合问题:给定边界上的位函数及其向导数的线性组合:2112()()?==?f s f s nφφ●⾃然边界:lim r r φ→∞=有限值⼆、唯⼀性定理静电场的惟⼀性定理:在给定边界条件(边界上的电位或边界上的法向导数或导体表⾯电荷分布)下,空间静电场被唯⼀确定。

高三物理知识点总结电磁场

高三物理知识点总结电磁场

高三物理知识点总结电磁场电磁场是高三物理课程中一个重要的知识点,在学习电磁场的过程中,我们需要了解电场和磁场的基本概念、计算电磁场的数学方法以及电磁感应等相关内容。

本文将对高三物理学习中的电磁场知识点进行总结和归纳。

1、电场和磁场的基本概念电场和磁场是物质固有的性质,它们是相互联系、相互转化的。

电场是指电荷周围的区域,具有电场的物体能够对其他带电物体产生力的作用。

磁场是指有磁性的物质周围的区域,具有磁场的物体能够对其他具有磁性的物体产生力的作用。

2、电磁场的数学描述在电磁场的研究中,我们使用电场强度和磁感应强度这两个物理量来描述电场和磁场。

电场强度是指单位正电荷受到电场力的大小,通常用E表示,单位是牛顿/库仑。

磁感应强度是指单位面积内通过的磁通量的大小,通常用B表示,单位是特斯拉。

3、电场和磁场的数学计算方法在计算电磁场的过程中,我们需要掌握库仑定律和安培定律。

库仑定律描述了点电荷间的电场力的计算方法,安培定律描述了电流元间的磁场力的计算方法。

4、电磁感应现象电磁感应是指导体中的电动势和感应电流的产生。

当磁场与导体相互作用时,导体中会产生感应电动势,同时在导体中会产生感应电流。

电磁感应现象是电磁场的重要应用之一,广泛应用于发电机、电动机等电器设备中。

5、电磁波的传播和特性电磁波是由变化的电场和磁场相互作用产生的。

电磁波具有传播性、反射性和折射性等特点。

电磁波的传播速度是光速,它们可以分为多个频率范围,包括无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线、X射线和γ射线等。

总结:通过对高三物理中电磁场的学习,我们了解了电场和磁场的基本概念,学习了电磁场的数学描述和计算方法,并了解了电磁感应现象和电磁波的传播特性。

电磁场是物理学中一个重要的研究领域,它不仅有着重要的理论意义,也有着广泛的应用价值。

深入理解和掌握电磁场的知识,对于我们进一步学习和应用物理学都具有重要意义。

电磁场与电磁波知识点整理

电磁场与电磁波知识点整理

电磁场与电磁波知识点整理一、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者变化的电场产生的。

电荷是产生电场的源。

正电荷会产生向外辐射的电场,负电荷则产生向内汇聚的电场。

电场强度 E 用来描述电场的强弱和方向,其单位是伏特每米(V/m)。

电流是产生磁场的源。

电流产生的磁场方向可以通过右手螺旋定则来确定。

磁场强度 H 用来描述磁场的强弱和方向,其单位是安培每米(A/m)。

法拉第电磁感应定律表明,变化的磁场会产生电场。

麦克斯韦进一步提出,变化的电场也会产生磁场。

这两个定律共同揭示了电磁场的相互联系和相互转化。

二、电磁波的产生电磁波是电磁场的一种运动形态。

当电荷加速运动或者电流发生变化时,就会产生电磁波。

例如,在一个开放的电路中,电荷在电容器和电感之间来回振荡,就会产生电磁波。

这种振荡电路是产生电磁波的一种简单方式。

电磁波的频率和波长之间存在着一定的关系,即光速 c =λf,其中c 是光速(约为 3×10^8 m/s),λ 是波长,f 是频率。

不同频率的电磁波具有不同的特性和应用。

例如,无线电波频率较低,用于通信和广播;而X 射线频率较高,用于医学成像和材料检测。

三、电磁波的传播电磁波在真空中可以无需介质传播,在介质中传播时,其速度会发生变化。

电磁波在传播过程中遵循反射、折射和衍射等规律。

当电磁波遇到障碍物时,会发生反射。

如果电磁波从一种介质进入另一种介质,会发生折射,折射的程度取决于两种介质的电磁特性。

衍射则是指电磁波绕过障碍物传播的现象。

当障碍物的尺寸与电磁波的波长相当或较小时,衍射现象较为明显。

电磁波的极化是指电场矢量的方向在传播过程中的变化。

常见的极化方式有线极化、圆极化和椭圆极化。

四、电磁波的特性1、电磁波是横波,电场和磁场的振动方向都与电磁波的传播方向垂直。

2、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。

3、电磁波的传播速度是恒定的,在真空中为光速。

物理电磁场的相关知识点

物理电磁场的相关知识点

物理电磁场的相关知识点物理学中的电磁场是指包括电场与磁场的一个统一体系,这个体系可以用电场的电磁力、磁场的洛仑兹力、法拉第电磁感应定律等公式描述,是物理学中一个非常重要的分支。

本文将就电磁场的相关知识点做一个简要的介绍。

一、电磁场的基本概念电磁场是指由电场和磁场组成的一种物理场,其存在的方式为电磁波,电磁波是由振荡的电场和磁场相互作用而产生的,其波动特性主要表现为频率、波长、速度和能量等。

二、电场和电势电场是指任何一点上感受到的力的大小和方向均相同的特定区域,它可以用电势差描述,电场随着距离的增加而逐渐减小。

电势差是指在两点间移动一个带电粒子所需要的能量差,它可以用公式V = W/Q来描述,其中V表示电势差,W表示电做功,Q表示电荷量。

三、磁场和磁通量磁场是指由磁极或电流所产生的物理场,其大小和方向是由磁极或电流决定的,磁场的单位是特斯拉。

磁通量是指磁场通过某个面积的总量,它可以用公式φ = B*S来表示,其中φ表示磁通量,B表示磁感应强度,S表示被穿过的面积。

四、电磁感应定律和洛仑兹力电磁感应定律是指当一个导体在磁场中运动或磁场的强度发生改变时,导体中自由电子将受到力的作用,产生电动势。

洛仑兹力是指电流在磁场中会受到一个向垂直于电流方向的力的作用,其大小和方向由洛仑兹力定律决定。

五、电动势和交流电电动势是指由导体在磁场中的运动或磁场发生变化而产生的电势差。

交流电是指电源端的电压在正负值之间不断变换的一种电流,它与直流电不同的是它的电流方向不断改变,频率通常以赫兹为单位来衡量。

六、微观世界的电磁场量子力学中的电磁场是指由电子与电磁波相互作用而形成的电场与磁场,其存在方式为粒子与波动的统一体系,主要表现为光子所具有的特性,如波粒二象性、色散、干涉与衍射等。

总之,电磁场是物理学中一个非常重要的分支,它在理论和实践中都有非常广泛的应用,如电力、通信、电子、生物医学等领域,每个人都可以在日常生活中感受到它的作用,例如手机通讯、电视、电灯等。

人教版高二物理必修第三册第九章电磁场及其应用全章知识点梳理

人教版高二物理必修第三册第九章电磁场及其应用全章知识点梳理

人教版高二物理必修第三册第九章电磁场及其应用全章知识点梳理1. 电磁场的概念和性质- 电磁场是由电荷静电场和电流产生的磁场相互作用形成的。

- 电磁场有电场强度、电场线、磁感应强度、磁感线等性质。

2. 静电场的描述和计算- 静电场的描述需要用到电势、电位能、电场强度等概念。

- 静电场的计算可以利用库仑定律、电场强度叠加原理等方法。

3. 静电场中电势的性质和计算方法- 静电场中的电势随距离的变化遵循电势线的分布。

- 计算静电场中的电势可以利用电势差和电势公式进行。

4. 静电场中的带电粒子的运动规律- 静电场中带电粒子会受到电场力的作用而产生运动。

- 带电粒子在静电场中的运动规律可以描述为受力分析和加速度公式。

5. 磁场的概念和性质- 磁场是由电流产生的磁感应强度和磁感线组成的。

- 磁场有磁感应强度、磁场线、磁感应力等性质。

6. 磁场中带电粒子的运动规律- 磁场中带电粒子会受到磁场力的作用而产生运动。

- 带电粒子在磁场中的运动规律可以描述为洛伦兹力和离心力。

7. 电磁感应现象和法拉第电磁感应定律- 电磁感应是指磁场变化或电流变化产生感应电动势的现象。

- 法拉第电磁感应定律描述了感应电动势与磁通量变化的关系。

8. 自感和互感- 自感是导体中电流自身的感应现象。

- 互感是导体中电流与相邻导体之间的感应现象。

9. 变压器的原理和应用- 变压器利用电磁感应原理实现输入输出电压的变化。

- 变压器广泛应用于电力传输和家用电器。

10. 电磁波的性质和产生- 电磁波是由变化的电场和磁场相互作用产生的。

- 电磁波有频率、波长、速度等性质。

11. 光的干涉和衍射现象- 光的干涉是指两个或多个光波相遇产生的共振和抵消现象。

- 光的衍射是指光通过物体边缘或孔隙产生的偏折现象。

12. 光的偏振现象- 光的偏振是指光波振动方向通过偏振器限制后变得单一方向的现象。

- 光的偏振有线偏振和圆偏振两种形式。

13. 光的多普勒效应- 光的多普勒效应是指光源或观察者相对运动时光的频率发生变化的现象。

电磁场理论知识点总结

电磁场理论知识点总结

电磁场理论知识点总结1.麦克斯韦方程组:麦克斯韦方程组是电磁场理论的核心方程,它由四个方程组成,分别是高斯定律、法拉第电磁感应定律、安培环路定律和法拉第电磁感应定律的积分形式。

这些方程描述了电场和磁场随空间和时间的变化规律。

2.电场和磁场的相互作用:根据麦克斯韦方程组,电场和磁场相互作用,通过电场的变化会产生磁场,而通过磁场的变化会产生电场。

这种相互作用是电磁波传播的基础。

3.电磁波的传播:根据麦克斯韦方程组的解,电磁波以光速在真空中传播,它是由电场和磁场相互耦合而成的波动现象。

电磁波的传播速度不同于物质中的电磁波传播速度,它是真空中的最大可能速度。

4.电磁感应现象:根据法拉第电磁感应定律,当一个导体中的磁场发生变化时,会在导体中产生感应电流。

这个现象被广泛应用于发电机、变压器等电磁设备中。

5.静电场和静磁场:当电荷和电流都不随时间变化时,产生的电场和磁场称为静电场和静磁场。

在静电场中,电场符合高斯定律;在静磁场中,磁场符合安培环路定律。

静电场和静磁场的研究对于理解电磁场的基本性质和应用具有重要意义。

6.电磁辐射和辐射场:根据麦克斯韦方程组的解,加速的电荷会辐射出电磁波。

这种辐射就是电磁辐射,它是电磁波传播的一种形式。

辐射场是指由电磁辐射产生的电场和磁场。

7.电磁波的频率和波长:电磁波的频率和波长是描述电磁波特性的两个重要参数。

频率指的是电磁波单位时间内振动的次数,单位是赫兹;波长指的是电磁波的一个完整振动周期所对应的空间距离,单位是米。

8.电磁场的能量和动量:根据电磁场的能量密度和动量密度的定义,可以推导出电磁场的能量和动量公式。

电磁场携带能量和动量,可以与物质相互作用,这是实现无线通信、光学传输等现代科技的基础。

9.电磁场的边界条件:电磁场在介质边界上的反射和折射现象可以通过电磁场的边界条件来描述。

边界条件包括麦克斯韦方程组的边界条件和介质的边界条件,它们确定了电磁场在边界上的行为和传播规律。

电磁场的源知识点

电磁场的源知识点

电磁场的源知识点电磁场是描述电荷运动产生的力和场的物理学概念,它在现代科学和工程中有着广泛的应用。

了解电磁场的源知识点对于理解电磁学原理和应用至关重要。

本文将介绍电磁场的基本概念、电磁场的产生、电荷和电流对电磁场的影响以及电磁场的性质与特点。

一、电磁场的基本概念电磁场是指在空间中存在的电场和磁场,它们相互作用形成一种统一的物理场。

电场是由电荷产生的力场,具有电荷所具有的性质,可以通过库仑定律进行描述。

磁场是由电流产生的力场,具有磁感应强度和磁通量等性质,可以通过安培定律进行描述。

电磁场的产生和传播是由电磁波方程来描述的。

二、电磁场的产生1. 电荷产生电场:根据电荷之间的相互作用,电荷会在周围形成电场。

电荷的正负决定了电场的方向,电荷的数量决定了电场的大小,电场的强度受到距离的影响,符合库仑定律。

2. 电流产生磁场:电流是电荷的流动,当电流通过导线时会形成磁场。

电流的大小和方向决定了磁场的大小和方向,符合安培定律。

电磁场的产生和传播是由于电荷和电流的相互作用。

三、电荷和电流对电磁场的影响1. 电荷对电磁场的影响:电荷是电磁场的源,带电粒子的电荷量和分布决定了电磁场的强度和方向。

正电荷和负电荷会相互吸引或排斥,产生力的作用,力的大小受到电荷间距离的影响。

2. 电流对电磁场的影响:电流是电磁场的源,通过电流的变化和分布可以产生磁场。

根据右手定则,电流进入纸面时产生的磁场方向垂直于纸面,电流从纸面出来时的磁场方向相反,电流的大小决定了磁场的强度。

四、电磁场的性质与特点1. 叠加原理:电磁场服从叠加原理,即多个电磁场作用下,产生的合成电磁场等于各个电磁场分别作用下的矢量和。

2. 空间分布规律:电磁场的空间分布呈现出特定的规律。

例如,点电荷周围的电场强度按照反比例关系随距离增加而减小;直导线周围的磁场强度按照反比例关系随距离增加而减小。

3. 相互转换关系:根据法拉第电磁感应定律,变化的磁场可以诱导出电场,而变化的电场也可以诱导出磁场。

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”)。

大学物理易考知识点电磁场

大学物理易考知识点电磁场

大学物理易考知识点电磁场电磁场是大学物理中的重要知识点之一,也是考试中常考的内容。

学好电磁场的基本概念和原理,对于理解电磁现象和解决相关问题具有重要意义。

本文将从电荷和电场、电场力和电场能、电场的高斯定律、电位和电势能、静电场中的导体和电容、电容器及电容等方面,详细论述大学物理易考的电磁场知识点。

一、电荷和电场电荷是物质的一种性质,它具有正电荷和负电荷两种状态。

同性电荷相互排斥,异性电荷相互吸引,这是电荷的基本性质。

在物质周围存在电场。

电场是电荷在周围产生的一种特殊的物理场,用来描述电荷之间相互作用的力的传递方式。

电场的强度用E表示,单位是牛顿/库仑(N/C)。

二、电场力和电场能电场力是电荷在电场中产生的受力。

当一个电荷在电场中受力时,根据库仑定律,电场中的电场力与电荷的大小和电场强度有关。

电场能是电场对电荷做功的能量。

当电荷沿电场方向从一个位置移动到另一个位置时,其受力方向与位移方向相同,电场力对电荷做正功;当电荷沿相反方向移动时,电场力对电荷做负功。

电场能的大小与电荷的大小和电势差有关。

三、电场的高斯定律电场的高斯定律是描述电场分布与电荷分布之间关系的重要定律。

根据高斯定律,通过任意闭合曲面的电场通量与该曲面内电荷的代数和成正比。

根据高斯定律可以推导出电场的分布规律,例如对于均匀带电线的电场分布、均匀带电球壳的电场分布等。

高斯定律是解决电场问题的重要方法之一。

四、电位和电势能电位是描述电场势能分布的物理量。

在电场中,沿着某一路径从一个位置移到另一个位置,电势差即电位的变化。

电势能是电荷在电场中具有的能量。

它与电场强度和电荷的位置有关。

电势能的大小与电荷的大小、电场强度和电势差有关。

五、静电场中的导体和电容导体是一种能够自由移动电荷的物质。

在静电场中,导体内部的电荷分布趋向稳定,电场强度为零。

因此,导体内部的电荷分布是关键的。

电容是描述导体储存电荷能力的物理量。

电容器是一种用于存储电荷的装置。

电磁感应与电磁场的知识点总结

电磁感应与电磁场的知识点总结

电磁感应与电磁场的知识点总结电磁感应是电磁学中的一个重要概念,指的是导体中的电流会受到磁场的影响而产生感应电动势。

而电磁场则是由电荷和电流所产生的物理现象,可以用来描述电磁力的作用。

本文将对电磁感应与电磁场的相关知识点进行总结,帮助读者更好地理解这一领域。

一、电磁感应1. 法拉第电磁感应定律法拉第电磁感应定律是电磁感应研究的基础,它表明当导体中的磁场发生变化时,会产生感应电动势。

具体表达式为:感应电动势等于磁通量变化率的负值乘以线圈的匝数。

这个定律解释了电磁感应现象的产生原理。

2. 楞次定律楞次定律是法拉第电磁感应定律的补充,它描述了感应电流的方向。

根据楞次定律,感应电流的产生会产生磁场,其磁场的方向使得感应电流所产生的磁场与引发感应电流变化的磁场方向相反。

换言之,楞次定律说明了感应电流的方向与磁场变化的关系。

3. 磁通量与磁感应强度磁通量描述的是磁场通过某一平面的程度,与磁场的面积和磁感应强度有关。

磁感应强度表示单位面积上的磁通量,它的方向垂直于磁场线。

通过改变磁通量和磁感应强度,可以实现对电磁感应的控制。

二、电磁场1. 静电场与静电力静电场是由电荷所产生的一种场,它可以通过电场线来表示。

静电力是静电场作用在电荷上的力,根据库仑定律,静电力与电荷之间的距离和大小成反比。

2. 磁场与磁力磁场是由电流所产生的一种场,它可以通过磁感线来表示。

磁力是磁场对电荷和电流所产生的力,它的方向垂直于磁场线和电荷或电流的方向。

3. 电磁场和电磁力电磁场是由电荷和电流共同产生的场,它是电场和磁场的综合体现。

电磁力是电场和磁场对电荷和电流所产生的综合力,它同时包含了静电力和磁力的作用。

4. 麦克斯韦方程组麦克斯韦方程组是描述电磁场性质的基本方程,它由四个方程组成。

其中包括了法拉第电磁感应定律、库仑定律以及电磁场的高斯定律和安培环路定律。

麦克斯韦方程组的推导和理解有助于深入学习电磁场的原理和性质。

总结:电磁感应和电磁场是电磁学中的两个核心概念,通过磁场对导体产生感应电动势,我们可以利用电磁感应现象实现电磁能量的转换和传输。

电磁场知识点

电磁场知识点

第一章通量的定义、公式 P6通量: 矢量 E 沿某一有向曲面 S 的面积分称为矢量 E 通过该有向曲面 S 的通量,以标量ψ 表示,即散度的定义、物理意义、公式 P71.定义:当闭合面 S 向某点无限收缩时,矢量 A 通过该闭合面S 的通量与该闭合面包围的体积之比的极限称为矢量场 A 在该点的散度,以 div A 表示,即2.物理意义:可理解为通过包围单位体积闭合面的通量3.公式:(柱坐标与球坐标不需要记忆)直角坐标: 柱坐标: 球坐标:环量的定义、公式 P8环量:矢量场 A 沿一条有向曲线 l 的线积分称为矢量场 A 沿该曲线的环量,以Γ表示,即旋度的定义、物理意义、公式 P91.定义:旋度是一个矢量。

若以符号 rot A 表示矢量 A 的旋度,则其方向是使矢量 A 具有最大环量强度的方向,其大小等于对该矢量方向的最大环量强度,即2.物理意义:矢量场的旋度大小可以认为是包围单位面积的闭合曲线上的最大环量3.公式: 直角坐标:梯度的定义 P11梯度: 标量场在某点梯度的大小等于该点的最大方向导数,梯度的方向为该点具有最大方向导数的方向。

可见,梯度是一个矢量。

高斯散度定理公式 P7 ⎰⎰⋅=S V V d d div S A A 或⎰⎰⋅=⋅∇SV V d d S A A⎰⋅= S d ΨS E div y x z A A A x y z ∂∂∂=++∂∂∂A 0)(≠∂∂+∂∂+∂∂=⋅∇r z A φA r 1)(rA ρr 1z)φ,(r,z φr A 0)(r φA sin θr 1)(sin θs θrsin θ1)A (r r r 1φθr 22≠∂∂+∂∂+∂∂=⋅∇A d l Γ=⋅⎰ÑA l S l S Δd lim rot max 0Δn ⎰⋅=→l A e A zy x zy x A A A zy x ∂∂∂∂∂∂=e e e A rot斯托克斯定理公式 P10或第二章电场强度的定义、公式 P241.定义:电场对某点单位正电荷的作用力称为该点的电场强度,以E 表示。

高三电磁场知识点总结详细

高三电磁场知识点总结详细

高三电磁场知识点总结详细电磁场是物理学中的一个重要概念,对于高三学生来说,电磁场是必修课程中的一个重点内容。

本文将详细总结高三电磁场的知识点,帮助学生们复习和理解相关知识。

第一部分:电磁场基础知识1. 电磁场的概念- 电磁场是由电荷体系形成的以电场和磁场为基本特征的力场。

2. 静电场与静磁场- 静电场:由静止的电荷所产生的电场。

- 静磁场:由静止的电荷所产生的磁场。

3. 电磁感应定律- 法拉第电磁感应定律:导体中的磁通量变化会产生感应电动势。

- 感应电动势的大小与导体中磁通量变化率成正比。

第二部分:电磁场的基本定律1. 库仑定律- 库仑定律描述了两个点电荷间相互作用力的大小与距离的关系。

- 库仑定律公式:F = k * (q1 * q2) / r^22. 电场的叠加原理- 多个电荷同时存在时,它们产生的电场可以通过叠加原理求和得到。

3. 磁场的基本性质- 磁场是由带电粒子运动或者电流产生的。

- 磁场具有方向性,用磁力线表示。

第三部分:电场与电势1. 电势能- 电荷在电场中具有电势能,电势能与电荷的大小、电势差和电场强度有关。

- 电势能的计算公式:Ep = q * V2. 电位- 电位是指某一点的电势能与单位正电荷之比。

- 电位的计算公式:V = U / q3. 静电平衡- 静电平衡要求电场内的电势能相等,即电荷处于平衡状态。

第四部分:电流与磁场1. 安培环路定理- 安培环路定理描述了电流通过闭合回路所产生的磁场的性质。

- 安培环路定理公式:∮B·dl = μ0 * I2. 磁场的磁感应强度- 磁感应强度描述了磁场中的力场作用强度。

- 磁感应强度的计算公式:B = F / (q * v * sinθ)第五部分:电磁感应与电磁波1. 电磁感应现象- 电磁感应现象是指磁场变化时在导体中感应出电流的现象。

2. 法拉第电磁感应定律- 法拉第电磁感应定律描述了磁通量变化导致感应电动势的产生。

- 法拉第电磁感应定律公式:ε = -ΔΦ / Δt3. 麦克斯韦方程组- 麦克斯韦方程组总结了电场和磁场的关系以及它们对物质的作用。

电磁场与电磁波知识点整理

电磁场与电磁波知识点整理

电磁场与电磁波知识点整理一、电磁场的基本概念电磁场是有内在联系、相互依存的电场和磁场的统一体的总称。

电场是电荷及变化磁场周围空间里存在的一种特殊物质,电场这种物质与通常的实物不同,它不是由分子原子所组成,但它是客观存在的。

电场的基本性质是对放入其中的电荷有作用力,这种力称为电场力。

电场强度是描述电场强弱和方向的物理量,用 E 表示,单位为伏特/米(V/m)。

磁场是一种看不见、摸不着的特殊物质。

磁体周围存在磁场,磁体间的相互作用就是以磁场作为媒介的。

电流、运动电荷、磁体或变化电场周围空间存在的一种特殊形态的物质。

磁场的基本特性是对处于其中的磁体、电流和运动电荷有力的作用。

磁感应强度是描述磁场强弱和方向的物理量,用 B 表示,单位为特斯拉(T)。

二、库仑定律与电场强度库仑定律是描述真空中两个静止的点电荷之间相互作用力的定律。

其表达式为:$F = k\frac{q_1q_2}{r^2}$,其中 F 是两个点电荷之间的库仑力,k 是库仑常量,q1 和 q2 分别是两个点电荷的电荷量,r是两个点电荷之间的距离。

电场强度是用来描述电场力的性质的物理量。

点电荷 Q 产生的电场中,距离点电荷 r 处的电场强度为:$E = k\frac{Q}{r^2}$。

对于多个点电荷组成的系统,某点的电场强度等于各个点电荷单独在该点产生的电场强度的矢量和。

三、高斯定理高斯定理是电场的一个重要定理。

通过一个闭合曲面的电通量等于该闭合曲面所包围的电荷的代数和除以真空中的介电常数。

在计算具有对称性的电场分布时,高斯定理非常有用。

例如,对于均匀带电的无限长直导线,利用高斯定理可以方便地求出其周围的电场强度分布。

四、安培环路定理安培环路定理反映了磁场的一个重要性质。

在稳恒磁场中,磁感应强度 B 沿任何闭合路径的线积分,等于这闭合路径所包围的各个电流的代数和乘以磁导率。

利用安培环路定理,可以方便地计算具有对称性的电流分布所产生的磁场。

五、法拉第电磁感应定律法拉第电磁感应定律指出,闭合电路中感应电动势的大小,跟穿过这一电路的磁通量的变化率成正比。

高三物理电磁场知识点

高三物理电磁场知识点

高三物理电磁场知识点电磁场是物理学中一个重要的概念,它描述了电荷和电流周围空间的物理特性。

在高三物理学习中,电磁场是一个重要的知识点,本文将介绍高三物理电磁场的相关知识。

一、电磁感应1. 法拉第电磁感应定律法拉第电磁感应定律是描述电磁感应现象的基本规律。

它表明,当闭合回路中的磁通发生变化时,会在闭合回路中诱导出电动势和电流。

公式表示为ε = -dΦ/dt,其中ε为感应电动势,Φ代表磁通量,dt表示时间的微分。

2. 纳日尔定律纳日尔定律是描述磁场中感应电流方向的规律。

根据纳日尔定律,感应电流的方向总是使得产生它的磁场发生变化的方式。

二、电磁波1. 麦克斯韦方程组麦克斯韦方程组是电磁场理论的基本方程组,它由麦克斯韦提出并总结了电磁场的基本规律。

麦克斯韦方程组包括四个方程:电场高斯定律、电场环路定律、磁场高斯定律和磁场环路定律。

2. 电磁辐射电磁辐射是电磁波的传播方式。

电磁波具有电场和磁场的相互作用,它们垂直传播,并以光速传播。

电磁波可以根据频率分为不同的波段,包括射频、微波、红外线、可见光、紫外线、X射线和γ射线。

三、电磁场的应用1. 电动机和发电机电动机和发电机是利用电磁场相互作用的原理来实现能量转换的设备。

电动机将电能转换为机械能,而发电机则将机械能转换为电能。

2. 电磁炉和感应加热电磁炉和感应加热利用电磁感应的原理来实现加热功能。

通过产生交变磁场来激发物体内部的感应电流,从而产生热量。

3. 电磁波的应用电磁波在通信、雷达、医学诊断等领域有着广泛的应用。

无线通信利用电磁波的传播特性来进行信息传输,而医学诊断则利用电磁波的穿透能力来观察人体内部的结构和组织。

四、电磁场的符号表示和单位1. 电场强度和磁感应强度的符号表示电场强度用E表示,磁感应强度用B表示。

2. 电场强度和磁感应强度的单位电场强度的国际单位是N/C,磁感应强度的国际单位是T(特斯拉)。

五、电磁场的性质1. 电场和磁场的荷质量参量电荷是电磁场相互作用的物理量,它具有电量和质量。

高考电磁场知识点

高考电磁场知识点

高考电磁场知识点电磁场是物理学中一个重要的概念,也是高考物理科目中的重点知识。

电磁场是指电荷和电流在空间中所产生的电场和磁场的区域。

下面我们将通过几个方面来介绍高考电磁场知识点。

一、电磁感应电磁感应是电磁场的一个基本现象。

当导体中的电流发生变化时,会产生感应电动势和感应电流。

根据法拉第电磁感应定律,感应电动势的大小与磁通量的变化率成正比。

根据洛伦兹力的方向,感应电动势的方向满足楞次定律。

在高考物理中,电磁感应的应用非常广泛。

例如,变压器的原理就是基于电磁感应的。

通过变压器,我们可以将交流电的电压和电流进行升降变换,从而实现电能的传输和分配。

二、电磁波电磁波是电磁场的一种传播方式。

根据频率的不同,电磁波可以分为不同的种类,包括无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线、X射线和γ射线等。

根据电场和磁场的方向关系,电磁波又可以分为横波和纵波。

高考物理中常见的电磁波知识点有光的反射、折射和干涉等。

光的反射是光线从界面上的一种传播现象,根据反射定律可以计算出反射角。

光的折射是光线从一种介质传播到另一种介质时的现象,根据斯涅尔定律可以计算出折射角。

电磁波还有重要的一点特性就是速度恒定,即光速恒定。

根据麦克斯韦方程组的理论,可以推导出光速在真空中的数值约为3×10^8 m/s。

这个数字在高考物理中也是非常基础和重要的。

三、电磁场的能量电磁场中除了电场和磁场,还存在电磁场能量。

电磁场能量是指电磁场中储存的能量,它既包括电场能量,也包括磁场能量。

根据麦克斯韦方程组的推导,电磁场能量密度与电场和磁场的平方成正比,与电磁场强度的平方成正比。

在高考物理中,电磁场能量的计算常常以具体题目为例。

例如,计算电容器中电场能量的大小,需要用到电容器的电容和电压值。

再例如,计算电感器中磁场能量的大小,需要用到电感器的电感和电流值。

电磁场能量还有一个重要的性质就是能量守恒。

根据电磁场能量的守恒原理,电磁场的能量既可以从物体传递到物体,也可以从一个区域传递到另一个区域。

初识电磁场与电磁波知识点

初识电磁场与电磁波知识点

初识电磁场与电磁波知识点
电磁场和电磁波是物理学中非常重要的概念,涉及到电场、磁场、电磁波的传播等多个方面。

以下是一些关于电磁场与电磁波的基本知识点:
1. 电磁场:由变化的电场和磁场组成,是相互联系、相互作用的统一场。

电磁场的变化会产生电磁波。

2. 电磁波:是电磁场的一种波动状态,可以传播能量。

电磁波由电场和磁场组成,它们的相互垂直并且都与波的传播方向垂直。

3. 电磁波的传播:电磁波可以在真空中传播,也可以在介质中传播。

在介质中传播时,电磁波的传播速度、频率和波长等特性会受到影响。

4. 电磁波的性质:具有波动性和粒子性,即具有能量和动量。

电磁波的频率、波长和能量之间存在关系,即E=hν,其中E为能量,ν为频率,h为普朗
克常数。

5. 电磁波谱:根据频率从低到高的顺序,电磁波谱包括无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线、X射线和伽马射线等。

6. 电磁辐射:指能量以电磁波形式发射到空间的现象。

电磁辐射包括无线电波、红外线、可见光、紫外线等。

7. 电磁感应:当导体处于变化的磁场中时,导体中会产生感应电动势。

这种现象称为电磁感应。

8. 磁场强度和电场强度:描述磁场和电场强弱的物理量,单位分别为安培/米2(A/m)和伏特/米(V/m)。

这些知识点为初步了解电磁场与电磁波的概念提供了基础,但实际应用和研究涉及更多深入的内容。

如需更多信息,建议查阅相关文献或咨询物理学专家。

大学物理易考知识点电磁场的基本规律

大学物理易考知识点电磁场的基本规律

大学物理易考知识点电磁场的基本规律大学物理易考知识点:电磁场的基本规律电磁场是电荷和电流所产生的物理现象,在电磁学中起着至关重要的作用。

了解电磁场的基本规律不仅可以帮助我们解决实际问题,还可以为日常生活中的电器使用提供指导。

本文将介绍电磁场的基本规律,包括库仑定律、电场的叠加原理、高斯定律、法拉第电磁感应定律以及安培环路定理等。

一、库仑定律库仑定律是描述电荷之间相互作用的规律。

根据库仑定律,两个电荷之间的相互作用力与它们的电荷量成正比,与它们之间的距离的平方成反比。

具体表达式为:\[F = k\frac{{|q_1q_2|}}{{r^2}}\]其中,\[F\]代表电荷之间的相互作用力,\[q_1\]和\[q_2\]分别代表两个电荷的电荷量,\[r\]代表两个电荷之间的距离,\[k\]为比例常数。

二、电场的叠加原理电场是由电荷产生的一种物理场。

电场可以用来描述在电荷存在的情况下,其他电荷所受到的力的情况。

如果有多个电荷同时存在,它们所产生的电场的叠加效应可以通过电场的叠加原理来描述。

根据电场的叠加原理,电场叠加后的总电场强度等于各个电场强度的矢量和。

这一原理可以用公式表示为:\[E = E_1 + E_2 + E_3 + ... + E_n\]其中,\[E_1\],\[E_2\],\[E_3\]等分别代表各个电荷所产生的电场强度,\[E\]代表叠加后的总电场强度。

三、高斯定律高斯定律是描述电场的分布与电荷之间的关系的定律。

根据高斯定律,电场通过一个闭合曲面的通量与该闭合曲面内的电荷量成正比,与电荷分布无关。

具体表达式为:\[Φ = \frac{Q}{{ε_0}}\]其中,\[Φ\]代表电场通过闭合曲面的通量,\[Q\]代表闭合曲面内的电荷量,\[ε_0\]为真空中的介电常数。

四、法拉第电磁感应定律法拉第电磁感应定律描述了磁场的变化所产生的感应电动势。

根据法拉第电磁感应定律,感应电动势的大小与磁场变化率成正比。

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第一章通量的定义、公式 P6通量: 矢量 E 沿某一有向曲面 S 的面积分称为矢量 E 通过该有向曲面 S 的通量,以标量ψ 表示,即散度的定义、物理意义、公式 P71.定义:当闭合面 S 向某点无限收缩时,矢量 A 通过该闭合面S 的通量与该闭合面包围的体积之比的极限称为矢量场 A 在该点的散度,以 div A 表示,即2.物理意义:可理解为通过包围单位体积闭合面的通量3.公式:(柱坐标与球坐标不需要记忆)直角坐标: 柱坐标: 球坐标:环量的定义、公式 P8环量:矢量场 A 沿一条有向曲线 l 的线积分称为矢量场 A 沿该曲线的环量,以Γ表示,即旋度的定义、物理意义、公式 P91.定义:旋度是一个矢量。

若以符号 rot A 表示矢量 A 的旋度,则其方向是使矢量 A 具有最大环量强度的方向,其大小等于对该矢量方向的最大环量强度,即2.物理意义:矢量场的旋度大小可以认为是包围单位面积的闭合曲线上的最大环量3.公式: 直角坐标:梯度的定义 P11梯度: 标量场在某点梯度的大小等于该点的最大方向导数,梯度的方向为该点具有最大方向导数的方向。

可见,梯度是一个矢量。

高斯散度定理公式 P7 ⎰⎰⋅=S V V d d div S A A 或⎰⎰⋅=⋅∇SV V d d S A A⎰⋅= S d ΨS E div y x z A A A x y z ∂∂∂=++∂∂∂A 0)(≠∂∂+∂∂+∂∂=⋅∇r z A φA r 1)(rA ρr 1z)φ,(r,z φr A 0)(r φA sin θr 1)(sin θs θrsin θ1)A (r r r 1φθr 22≠∂∂+∂∂+∂∂=⋅∇A d l Γ=⋅⎰ÑA l S l S Δd lim rot max 0Δn ⎰⋅=→l A e A zy x zy x A A A zy x ∂∂∂∂∂∂=e e e A rot斯托克斯定理公式 P10或第二章电场强度的定义、公式 P241.定义:电场对某点单位正电荷的作用力称为该点的电场强度,以E 表示。

2.公式:电位的物理意义 P28静电场中某点的电位,其物理意义是单位正电荷在电场力的作用下,自该点沿任一条路径移至无限远处过程中电场力作的功。

描述极化过程 P30介质中出现的电偶极子产生二次电场E s ,这种二次电场 E s 又影响外加电场,从而导致介质极化发生改变,使二次电场又发生变化。

一直到合成电场产生的极化能够建立一个稳态的二次电场,极化状态达到动态平衡极化强度矢量的定义 P31 单位体积中电矩的矢量和称为极化强度,以P 表示,即式中 p i 为体积 ∆V 中第 i 个电偶极子的电矩,N 为∆V 中电偶极子的数目。

这里 ∆V 应理解为物理无限小的体积。

静电场在真空中的基本方程 P27束缚电荷的面密度和体密度公式 P31束缚电荷体密度为: 束缚电荷面密度为:静电场在介质中的基本方程 P33静电场边界条件 P37 ⎰⎰⋅=⋅l S l A S A d d )rot (⎰=⋅S S E 0d εq d 0⋅=⎰Ñl E l 0∇⨯=E 0ρε∇⋅=E d S q ⋅=⎰ÑD S ρ∇⋅=D d 0⋅=⎰Ñl E l 0∇⨯=E 2n 1n sD D ρ-=(V/m)q =FE V ==∆∑Nii 1p P Pρ⋅-∇=σn P ρ⋅=σS1.一般表达式:2.①媒质1和媒质2均为理想介质②媒质1为理想介质,媒质2为导体第三章恒定电场的基本方程 P51⎰=⋅l 0d l J 0 =⨯∇J恒定电场的边界条件 P532n 1n J J =第四章恒定磁场在真空中的基本方程恒定磁场在磁介质中的基本方程 P78 Il =⋅⎰l H d磁感应线的性质P68(1).磁感应线是闭合的曲线(2)磁感应线不能相交(3)闭合的磁感应线与交链的电流成右手螺旋关系(4)磁感应强处,磁感应线稠密,反之,稀疏恒定磁场的边界条件 P81如果分界面无源电流第六章 2t1t E E =2t 1t E E =2n1n D D =1t 2t 0E E ==1n s D ρ=2n 0D = d 0S ⋅=⎰ÑJ S 0∇⋅=J n 221n 12tt 1E E E E σσ== 0 d I μ⋅=⎰Ñl B l d 0⋅=⎰ÑSB S J B 0 μ=⨯∇0∇⋅=B ∇⨯=H J⎰=⋅sS H 0d 0∇⋅=H 2n 1n B B =12t t H H =r r 12()s n H H J ⨯-=r r r r麦克斯韦方程组的积分形式、微分形式、复数形式 P126 、134积分形式 微分形式 复数形式 (r ) 全电流定律 电磁感应定律磁通连续性原理高斯定律坡印廷定理的定义 P131通常称之为坡印亭定理,它表示:“空间中由于媒质的热耗和电荷运动导致的功率损耗,以及由该空间向外输送的功率,由单位时间内场能的减少以及外源所作的功来补偿。

”时变电磁场的边界条件P1281.一般表达式:在一般情况下,由于边界上不可能存在表面电流,根据全电流定律,只要电通密度的时间变化率是有限的,可得2.①媒质1和媒质2均为理想介质②媒质1为理想介质,媒质2为导体第七章均匀平面波的相速度定义 P145相速度表示等位相面的传播速度均匀平面波的波阻抗定义 P145电场强度与磁场强度之比称为电磁波的波阻抗d ()d l S t ∂⋅=+⋅∂⎰⎰ÑD H l J S t ∂∇⨯=+∂D H J d d l S t ∂⋅=-⋅∂⎰⎰ÑB E l S t ∂∇⨯=-∂B E d 0S⋅=⎰ÑB S 0∇⋅=B d S q ⋅=⎰ÑD S ρ∇⋅=D j ω∇⨯=+&&&H J D j ω∇⨯=-&&E B 0∇⋅=&B ρ∇⋅=&&D 2t 1t E E =2n1n D D =1n s D ρ=2t1t E E =2n n 1B B =S D D 1n 2nρ=-t21t H H =1t 2t H H Js-=2n n 1B B =t 21t H H =1t H Js =2n 0D =2t 0H =1t 2t 0E E ==1n 2n 0B B ==()v e m VP W W dt d H E ++=⨯-⎰)(dS εμω1p ==k v传播常数 P147β 称为相位常数,单位为rad/m ; α 称为衰减常数,单位为Np/m ,而 Γ称为传播常数。

色散的定义 P151各个频率分量的电磁波以不同的相速传播,经过一段距离后,各个频率分量之间的相位关系将发生变化,导致信号失真,这种现象称为色散。

所以导电媒质又称为色散媒质色散与非色散介质P163在色散介质中,相位常数与角频率是非线性的,相速和频率有关在非色散介质中,相位常数与角频率成正比,相速和频率无关集肤效应的定义 P150 电场强度与磁场强度不同相,且因 较大,两者振幅发生急剧衰减,以致于电磁波无法进入良导体深处,仅可存在其表面附近,这种现象称为集肤效应。

集肤深度的定义 P150 场强振幅衰减到表面处振幅 的深度称为集肤深度,以δ 表示群速的定义 P151群速是信号在色散媒质中的传播速度,是包络波上某一恒定相位点移动速度电磁波的极化的定义 P152电场强度的方向随时间变化的规律称为电磁波的极化特性。

无耗时均匀平面波的特点①E 、H 、S 两两相互垂直,且成右手螺旋关系S =E ×H②TEM 波(横电磁波)③电场和磁场不仅具有相同的波形,且在同一点具有相同的相位④它是个无衰减行波,真空中速度为c (光速)⑤βαj c +==Γjk 1e μσαδf π11==ωβ∆==∆g dz v dt x y E H μεη==εμω1p ==k v x y E H μεη==与频率无关有耗时均匀平面波的特点①E 、H 、S 两两相互垂直,且成右手螺旋关系S =E ×H②在导电媒质中也为TEM 波(横电磁波)③为复数,电场与磁场不同相④它是个衰减行波,衰减快慢取决于α(衰减常数)⑤相速不再是个常数。

不仅取决于媒质参数,还与信号的频率有关第八章在传输线中的三种导波形式:TEM 、TE 、TM P168TEM :横电磁波,在传播方向上既没有电场分量,也没有磁场分量TE :横电波,在传播方向上没有电场分量TM :横磁波,在传播方向上没有磁场分量波的三种工作状态:行波、驻波、行驻波P177行波:当 时,无反射,线上只有入射波,为行波状态驻波:入射波被全反射时,行驻波:既有行波成分又有驻波分量分布参数的定义 P169在高频工作时,传输线上沿线各处都显著存在电感、电容以及电阻和漏电导反射系数和驻波系数的概念 P174反射系数:传输线任一端口的反射波电压(或电流)与入射波电压(或电流)的比值, 通常将电压反射系数简称为反射系数驻波系数:沿线电压(电流)最大值与最小值之比输入阻抗的概念 P175传输线上任一端口的电压与电流的比值定义为该端口往负载端看去的输入阻抗传输线的三种匹配状态 P1951)负载阻抗匹配负载阻抗匹配是指负载阻抗等于传输线的特性阻抗。

2)源阻抗匹配3)共轭阻抗匹配0,0L L Z Z =Γ=⎪⎩⎪⎨⎧±=∞==L L L L jx Z Z Z 0终端短路终端开路终端接纯电抗||1L Γ=||j e θη==η.。

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