电磁场选择

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1.1. 两导体间的电容与___有关

A. 导体间的位置

B. 导体上的电量

C. 导体间的电压

D. 导体间的电场强度

1.2. 下面关于静电场中的导体的描述不正确的是:______

A. 导体处于非平衡状态。

B. 导体内部电场处处为零。

C. 电荷分布在导体内部。

D. 导体表面的电场垂直于导体表面

1.3. 在不同介质的分界面上,电位是___。

A. 不连续的

B. 连续的

C. 不确定的

D. 等于零

1.4. 静电场的源是

A. 静止的电荷

B. 电流

C. 时变的电荷

D. 磁荷

1.5. 静电场的旋度等于___。

A. 电荷密度

B. 电荷密度与介电常数之比

C. 电位

D. 零

1.6. 在理想导体表面上电场强度的切向分量

A. 不连续的

B. 连续的

C. 不确定的

D. 等于零

1.7. 静电场中的电场储能密度为

A.

B.

C.

D.

1.8. 自由空间中静电场通过任一闭合曲面的总通量,等于

A. 整个空间的总电荷量与自由空间介电常数之比

B. 该闭合曲面内所包围的总电荷量与自由空间介电常数之比。

C. 该闭合曲面内所包围的总电荷量与自由空间相对介电常数之比。

D. 该闭合曲面内所包围的总电荷量。

1.9. 虚位移法求解静电力的原理依据是

A. 高斯定律

B. 库仑定律

C. 能量守恒定律

D. 静电场的边界条件

1.10. 静电场中的介质产生极化现象,介质内电场与外加电场相比,有何变化?

A. 变大

B. 变小

C. 不变

D. 不确定

2.1. 恒定电场中,电流密度的散度在源外区域中等于____

A. 电荷密度

B. 零

C. 电荷密度与介电常数之比

D. 电位

2.2. 恒定电场中的电流连续性方程反映了____

A. 电荷守恒定律

B. 欧姆定律

C. 基尔霍夫电压定律

D. 焦耳定律

2.3. 恒定电场的源是____

A. 静止的电荷

B. 恒定电流

C. 时变的电荷

D. 时变电流

2.4. 根据恒定电场与无源区静电场的比拟关系,导体系统的电导可直接由静电场中导体系统的电容

A. 电量

B. 电位差

C. 电感

D.

2.5. 恒定电场中,流入或流出闭合面的总电流等于_____

A. 闭合面包围的总电荷量

B. 闭合面包围的总电荷量与介电常数之比

C. 零

D. 总电荷量随时间的变化率

2.6. 恒定电场是

A. 有旋度

B. 时变场

C. 非保守场

D. 无旋场

2.7. 在恒定电场中,分界面两边电流密度矢量的法向方向是

A. 不连续的

B. 连续的

C. 不确定的

D. 等于零

2.8. 导电媒质中的功率损耗反映了电路中的_____

A. 电荷守恒定律

B. 欧姆定律

C. 基尔霍夫电压定律

D. 基尔霍夫电压定律

2.9. 下面关于电流密度的描述正确的是

A. 电流密度的大小为单位时间垂直穿过单位面积的电荷量,方向为正电荷运动的方向。

B. 电流密度的大小为单位时间穿过单位面积的电荷量,方向为正电荷运动的方向。

C. 电流密度的大小为单位时间垂直穿过单位面积的电荷量,方向为负电荷运动的方向。

D. 流密度的大小为单位时间通过任一横截面的电荷量。

2.10. 反映了电路中的____

A. 基尔霍夫电流定律

B. 欧姆定律

C. 基尔霍夫电压定律

D. 焦耳定律

3.1. 磁感应强度和矢量磁位的关系是____

A.

B.

C.

D.

3.2. 在不同介质分界面上磁场强度的法向分量是____

A. 不连续的

B. 连续的

C. 不确定的

D. 等于零

3.3. 恒定磁场的散度等于____

A. 磁荷密度

B. 荷密度与磁导率之比

C. 矢量磁位

D. 零

3.4. 下面关于磁偶极子的描述不正确的是:_____

A. 磁感应强度具有轴对称性

B. 磁感应强度与成反比

C. 磁力线闭合

D. 磁感应强度与r成正比

3.5. 对均匀线性各向同性的介质,介质中的恒定磁场方程为___

A.

B.

C.

D.

3.6. 在不同介质的分界面上磁感应强度的法向分量是____

A. 不连续的

B. 连续的

C. 不确定的

D. 等于零

3.7. 自由空间中磁感应强度沿任意闭和路径l的线积分,等于___

A. 穿过路径l所围面积的总电流。

B. 穿过路径l所围面积的总电流与的乘积。

C. 穿过路径l所围面积的总电流与的乘积。

D. 穿过路径l所围面积的总电流与的乘积。

3.8. 恒定磁场在自由空间中是_____

A. 有散无旋场

B. 无旋无散场

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