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* 大学物理复习提要 电磁学部分 第10章 真空中的静电场重点 静电场的源和场的物质性 描述静电场分布的方法 静电场的性质: 高斯定理和环路定理 求场强和电势分布的方法 一些带电体的电场分布 第11章 静电场中的导体和电介质重点 静电平衡导体的性质 电介质的极化和介质中的电场 电容器储能 第13章 磁场中的磁介质重点 磁介质的磁化和介质中的磁场 磁滞回线 第12章 稳恒磁场重点 稳恒场的源和场的物质性 描述稳恒磁场分布的方法 稳恒磁场的性质: 高斯定理和环路定理 求磁感应强度B分布的方法 一些电流源的磁场分布 洛仑兹力、安培力、磁力矩 第14章 电磁感应 电磁场 重点 法拉第电磁感应定律 感应电场的概念 自感和互感的计算 磁场的能量 位移电流的定义 麦克斯韦方程组的物理意义 平面电磁波的特点 一. 真空中的静电场 2.电场强度 4.场强迭加原理 5.电通量 3.库仑定律 6. 高斯定理 (有源场) 1. 静止带电体是静电场的源,场是物质存在的基本形态。 7.静电场环路定理 (无旋场、保守场) 8.电势差 电 势 9.电位迭加原理 12.E 与U 的关系 10. 电势能 W = q U 11.电场力做功 A = q(U1 - U2) 几种典型电场的 和 U 的分布 场源电荷(+) 场源电荷(+) 二. 静电场与实物的相互作用 1.导体静电平 衡的条件: (导体是等势体) (导体表面是等势面) 2.静电平衡时导体上电荷的分布: q内=0 导体内处处净电荷为零,电荷分布在外表面。 导体表面附近的场强。 3.计算有导体存在时电场和导体电荷分布,依据: * 静电感应 * 静电平衡 * 电荷守恒 * 高斯定理 电极化率 4.各向同性线性介质的极化: 5.介质中的高斯定理: 6.电容的定义 平行板电容器 7.电容器的串联、并联 8.电容器的能量 9.电场的能量、能量密度 总静电能: 注意: 电场能 电势能 区别 1.毕-萨定律: 2.磁场迭加原理: 3.磁场高斯定理: (无源场) 4.安培环路定理: (有旋场) 三. 真空中的稳恒磁场 四.磁场与实物的相互作用 1.洛仑兹力 2.安培力 3.磁力矩 4.介质中的安环定理 附注:磁介质中物理量 五. 几种典型电流磁场 B 的分布 半无限长: 导线的延长线上: B = 0 无限长通电直导线: (1)有限长通电直导线: L (2)通电圆环轴线上: 圆环心处: 弧长L弧心处: 无限长通电直线管内: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (3)通电直螺线管轴线上: (4)通电螺绕环内: 通电细螺绕环内: 通电细螺绕环外: (5)无限长圆柱体电流 (6)无限长圆柱面电流 六、感应电动势与感应电场 1. 感应电动势产生的条件:穿过回路的磁通量发生变化。 3. 感应电动势的两种基本类型: 2. 法拉第电磁感应定律: 动生电动势: 感生电动势: 对闭合回路: 非静电场Ek 感生电场Ei 3. 感应电场 变化的磁场在空间激发一种非静电场,从而在空间回路中产生感生电动势。只有在导体回路中才产生感应电流。 注意: (3)感应电场与静电场的区别: (略) (1)判别 ?i、Ei 和 I 的方向: 右手定则、楞次定律 (2) 七、自感与互感 1.自感电动势: 2.互感电动势: 八、磁场的能量 2.自感线圈 的储能: 1.磁能密度: 自感、互感的意义及自感L、互感M的计算。 九、位移电流 1.概念: 2.位移电流与传导电流的异同。 十、麦克斯韦方程组 (积分形式) 变化的磁场激发感应电场 变化的电场激发感应磁场 结论: * 十一.平面电磁波的性质 能流密度矢量—坡印廷矢量 * 已知 写出 的波动方程。 例: 杨氏双缝干涉 薄膜干涉 单缝衍射 光栅衍射 光学仪器分辨率 马吕斯定律 布儒斯特定律 双折射 第15章 光的干涉重点 第16章 光的衍射重点 第17章 光的偏振重点 波动光学部分 一.杨氏双缝干涉 条纹间距关系式 其中: --双缝干涉因子 加强 减弱 两反射光都有或都没有半波损失。 二、薄膜干涉 若 或 若 或 两反射光其中之一有半波损失。 加强 减弱 (1)等倾干涉 (2)等厚干涉 明纹 暗纹 ?? 或上板向上平移 条纹向棱边移动!! 动态反映: (3)牛顿环 动态反映: 暗环 明环 透镜向上平移,条纹如何变化? ——内缩 ——外冒 向下平移? r R d 应用 (加强) (减弱) *
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