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电磁波资料升版
判断。
安培环路定理中,其电流I是闭合曲线所包围的电流
恒定磁场是无源、有旋场 P111
体电荷密度的单位是C/m3 P34
面电荷密度的单位是C/m2 P35
线电荷密度的单位是C/m P35
体电流密度的单位是A/m2 P36
面电流密度的单位是A/m P37
矢量场的散度是一个标量
如果,则 P27
如果,则 P26
判断回路中是否会出现感应电动势,则看回路所围面积的磁通是否变化 P63
静电场的电容C比拟恒定电场的电导G
静电场的电位移矢量D比拟恒定电场的电流密度J P108
静电场的介电常数比拟恒定电场的电导率 P108
时变电磁场的能量以电磁波的形式进行传播 P172
在无源空间中,电流密度和电荷密度处处为0 P172
坡印延定理描述的是电磁能量守恒关系 P176
电导率为有限值的导电煤质存在损耗 P205
在理想导体内不存在电场强度和磁场强度
弱导电煤质的损耗很小 P208
在两种煤质的分界面上,存在面电流分布时,磁场强度H的切向分量不连续 P79
在两种煤质的分界面上,不存在面电流分布时,磁场强度H的切向分量连续 P79
在两种煤质的分界面上,电场强度E切向分量连续 P79
在两种煤质的分界面上,磁感应强度B的法向分量连续 P79
在两种煤质的分界面上,存在面电荷时,电位移矢量D的法向分量不连续 P79
在两种煤质的分界面上,不存在面电荷时,电位移矢量D的法向分量连续 P79
无旋场,其场量可以表示为另一个标量场的梯度 P26
无散场,其场量可以表示为另一个矢量场的旋度 P27
梯度的定义与坐标系无关,但具体表达式与坐标系有关 P12
均匀平面波在理想介质中,其本征阻抗是实数 P197
时谐电磁场中,电场强度的复数表达式中不含时间因子 P182
载有恒定电流的两个回路之间存在相互作用力 P45
电偶极子是相距很小距离的两个等值异号的点电荷组成的电荷系统 P40
麦克斯韦方程表明:时变电场产生磁场,时变磁场产生电场 P70
静态电磁场是电磁场的一种特殊形式 P89
静电场最基本的性质是对静止电荷有作用力,表明静电场有能量 P100
回路中的感应电动势等于穿过回路所围面积磁通量的时间变化率 P63
静电场和恒定磁场都属于静态电磁场 P89
在静态场情况下,电场强度可用一个标量电位来描述 P90
磁感应强度可用一个矢量磁位来描述P111
要在导电煤质中维持恒定电流,必须存在一个恒定电场 P106
由麦克斯韦方程可以推导建立电磁场的波动方程 P172
位移电流 = 时变电场 P70
电磁能量是通过电磁场传输的
应用最多的是时谐电磁场 P180
均匀平面波在理想介质中, P196
电场、磁场与传播方向之间相互垂直,是横电磁波(TEM波)
电场和磁场的振幅不变
波阻抗为实数,电场与磁场同相位
电磁波的相速与频率无关
电场能量密度等于磁场能量密度
均匀平面波在导电煤质中, P207
电场、磁场与传播方向之间相互垂直,仍然是横电磁波(TEM波)
电场与磁场的振幅呈指数衰减
波阻抗为复数,电场与磁场不同相位
电磁波的相速与频率有关
平均磁场能量密度大于平均电场能量密度
电磁波在良导体中,衰减常数随频率、煤质的磁导率和电导率的增加而增大 P209
趋肤效应是良导体中的电磁波局限于导体表面附近区域 P209
散度定理是体积分到面积分的变化 P20
斯托克斯定理是面积分到线积分的变化 P24
在无损耗煤质中,电磁波的相速与波的频率无关
标量场的梯度是一个矢量 P13
高斯定理中,电场强度由闭合曲面内的电荷确定
均匀平面波在理想导体表面发生透射
反射系数和透射系数的差为1 P244
在两种煤质中间插入四分之一波长的匹配层是为了消除煤质1的表面上的反射 P240
静态场中的边值问题分为三类。 P129
单选题。
电荷元dq以速度运动,形成的电流元是(C)。
A) B) C) D)
恒定磁场的(A)
A)散度为0 B)旋度为0 C)磁感应强度为0 D)矢量磁位为0
在两种媒质的分界面上,如果存在面电荷,则(C)。
D的法线方向连续 B)E的切线方向不连续
C)D的法线方向不连续 D)以上均不正确
极化强度与电场强度成正比的电介质称为(B)介质。 P51
A)均匀 B)线性各向同性 C)可磁化 D)可极化
在导电媒质中,电流密度矢量与电场强度的一般关系为(A)。
A)J=E B)E=J C)J=/E D)E=/J
双导体系统的电容和(C)有关。
A)导体上的电荷 B)导体间的电位差 C)周围介质 D)以上均正确
假设有一介质的相对介电常数为1,相对磁导率为4,则该介电常数的均匀平面波的波阻
抗为(D)。
A)237 B)188.5 C)277 D)754
理想介质中
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