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课程目录
1.1.1 库仑定律 1.1.2 电场力叠加原理 1.2.1 电场强度叠加原理 1.2.2 均匀带电直线的电场强度 1.2.3 均匀带电细圆环轴线上的场强 1.2.4 “无限大”均匀带电平板电场强度分布 1.3.1 曲面的电通量 1.3.2 闭合曲面电通量 1.3.3 高斯定理(1)——点电荷q 1.3.4 高斯定理(2)——多个电荷 1.3.5 高斯定理应用——均匀带电球体 1.3.6 高斯定理应用——均匀带电球面 1.3.7 高斯定理应用——“无限大”均匀带电平面 1.4.1 静电力的功 1.4.2 静电场的环路定理 1.5.1 电势 电势差 1.5.2 电势能 1.5.3 电势叠加原理 1.5.4 电偶极子的电势 1.5.5 电势的计算 1.5.6 等势面 1.5.7 电势和电场强度的微分关系 1.6.1 静电场高斯定理微分形式 1.6.2 高斯公式 1.6.3 静电场环路定理的微分形式 1.6.4 斯托克斯公式 1.6.5 静电场边值条件 2.1.1 导体的静电平衡 2.1.2 静电平衡导体上电荷的分布 2.1.3 导体表面附近场强E的大小 2.1.4 尖端放电 2.1.5 静电屏蔽 2.1.6 例题1 2.1.7 例题2 2.2.1 孤立导体的电容 2.2.2 电容器 2.2.3 平行板电容器电容 2.2.4 球形电容器电容 2.2.5 柱形电容器电容 2.3.1 电介质对电场的影响 2.3.2 电介质的极化 2.3.3 束缚电荷面密度例题 2.4.1 极化强度矢量 2.4.2 极化强度矢量与极化电荷的关系 2.4.3 电介质的极化规律 2.4.4 有介质时的高斯定理 2.4.5 有电介质的平行板电容器 2.5.1 平行板电容器中的电场能量 2.5.2 圆柱形电容器的电场能量 3.1.1 电流场 3.1.2 电流密度矢量与载流子速度的关系 3.2.1 导电规律 3.2.2 欧姆定律的微分形式 3.2.3 焦耳定律的微分形式 3.3.1 金属导电的经典电子论 3.3.2 金属导电的微观模型 3.4.1 基尔霍夫定律 3.4.2 例题——求电桥的平衡条件 4.1.1 磁力与磁场 4.1.2 磁感应强度 4.2.1 毕奥-萨伐尔定律 4.2.2 载流直导线的磁场 4.2.3 载流圆线圈的磁场 4.2.4 载流螺线管轴线上的磁场 4.2.5 运动电荷的磁场 4.2.6 运动电荷的电磁场 4.3.1 磁力线 4.3.2 磁通量 4.3.3 磁场的高斯定理 4.4.1 磁场的安培环路定理 4.4.2 磁场安培环路定理的应用 4.4.3 恒定磁场的散度和旋度 4.4.4 恒定磁场的边值条件 4.5.1 安培定理 4.5.2 磁场对平面载流线圈的作用 4.6.1 洛伦兹力公式 4.6.2 带电粒子在均匀磁场中的运动 4.6.3 霍尔效应 4.7.1 磁介质及其分类 4.7.2 磁化机理 4.7.3 磁介质的高斯定理 4.7.4 束缚电流 4.7.5 磁介质中的安培环路定理 4.7.6 安培环路定理例题 4.7.7 磁畴——磁化微观机理 4.7.8 宏观磁化现象——磁滞回线 5.1.1 电磁感应 5.1.2 电动势 5.2.1 电磁感应实验 5.2.2 动生电动势例题 5.2.3 感生电动势 5.2.4 感生电动势例题 5.3.1 自感电动势 5.3.2 自感电动势作用的实验 5.3.3 长直螺线管的自感系数例题 5.3.4 同轴电缆的自感系数例题 5.3.5 长直导线与矩形线框的互感系数和互感电动势例题 5.4.1 磁场能量 5.4.2 载流螺绕环的磁场能量例题 5.4.3 互感电动势 5.5.1 位移电流 5.5.2 位移电流和传导电流 5.5.3 圆形平板电容器内部的磁场 5.5.4 麦克斯韦方程组积分形式 5.5.5 麦克斯韦方程组微分形式 5.5.6 边界条件
课程详情
本课程是研究电磁等现象的基础课程。通过学习本课程,可培养学习者科学的思维方式以及处理问题的基本方法,为学习者打好必要的物理基础。
本课程是研究电磁等现象的基础课程。通过学习本课程,可培养学习者科学的思维方式以及处理问题的基本方法,为学习者打好必要的物理基础。
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