电动力学知识点归纳
电动力学的第一章总结

第一章 电磁现象的普遍规律本章重点:从特殊到一般,由实验定律加假设总结出麦克斯韦方程。
主要内容:讨论几个定律,总结出静电场、静磁场方程;找出问题,提出假设,总结真空中麦氏方程; 讨论介质电磁性质,得出介质中麦氏方程; 给出求解麦氏方程的边值关系;引入电磁场能量,能流并讨论电磁能量的传输。
§1. 电荷和静电场一、 库仑定律和电场强度1. 库仑定律一个静止点电荷Q 对另一静止点电荷Q '的作用力为:34rrQ Q F o πε'=⑴ 静电学的基本实验定律 (2)两种物理解释超距作用: 一个点电荷不需中间媒介直接施力与另一点电荷。
场传递: 相互作用通过场来传递。
对静电情况两者等价。
2. 点电荷电场强度每一电荷周围空间存在电场:即任何电荷都在自己周围空间激发电场。
它的基本性质是:电荷对处在其中的其它电荷具有作用力。
对库仑定律重新解释:描述一个静止点电荷激发的电场对其他任何电荷的电场力。
描述电场的函数——电场强度定义:试探点电荷F ,则30()4F Q rE x Q rπε==' 它与试探点电荷无关,给定Q ,它仅是空间点函数,因而是一个矢量场——静电场。
3.场的叠加原理(实验定律)n 个点电荷在空间某点的场强等于各点电荷单独存在时在该点场强的矢量和,即:3110()4nni ii i i i Q r E x E r πε====∑∑。
4.电荷密度分布体密度: ()0limV Q dQx V dVρ∆→∆'==''∆ 面密度: ()0lim S Q dQx S dS σ∆→∆'==''∆ 线密度 : ()0lim l Q dQx l dl λ∆→∆'==''∆ ()dQ x dV ρ''=()()(),,VSLQ x dV Q x dS Q x dl ρσλ''''''===⎰⎰⎰5.连续分布电荷激发的电场强度()30()4Vx r E x dV r ρπε''=⎰或()30()4S x r E x dS rσπε''=⎰ 或 ()30()4L x rE x dl r λπε''=⎰ 对于场中的一个点电荷,受力F Q E '=仍然成立。
电动力学重点的知识地总结

电动力学重点的知识地总结电动力学是物理学的一个分支,主要研究带电粒子受力和电磁场的相互作用。
以下是电动力学的重点知识总结,供期末复习必备。
1.库仑定律库仑定律描述了两个电荷之间的相互作用力,它与电荷之间的距离成反比,与电荷的大小成正比。
库仑定律可以表示为:F=k*(q1*q2)/r^2其中,F是两个电荷之间的相互作用力,k是库仑常数,q1和q2是两个电荷的大小,r是两个电荷之间的距离。
2.电场电场是电荷周围空间的属性,描述了电荷对其他电荷施加的力的结果。
电场可以通过电场强度来描述,表示为E。
电场强度的大小是电场力对单位正电荷的大小。
电场强度的方向指向力的方向,因为正电荷会受到力的作用向电场强度的方向移动,而负电荷则相反。
3.电场线和等势线电场线是描述电场分布的曲线,它是指电场强度方向的切线。
电场线的特点是从正电荷发出,朝着负电荷流动,并且彼此之间不会交叉。
等势线是与电场线垂直的曲线,它表示了电势相同的点的集合。
4.电势能电势能是指电荷由于存在于电场中而具有的能量。
电荷在电场中移动时会改变其电势能。
电场中的电势能与电荷的位置和电势有关。
5.电势差和电势电势差是指单位正电荷从一个点移动到另一个点时电场力所做的功。
电势差可以通过下式计算:∆V = - ∫ E * dl其中,∆V是电势差,E是电场强度,dl是电场强度方向的位移。
电势是电势差的比例,可以表示为V = ∆V / q,其中V是电势,q是电荷大小。
电势是标量,单位为伏特(Volt)。
6.静电场中的电势对于一个静电场中的电势,可以通过电场强度的分布来计算。
电势的分布可以通过库仑定律计算。
对于一个点电荷,其电势可以表示为:V=k*q/r7.平行板电容器和电容平行板电容器是由两个平行的金属板组成的,中间有绝缘介质隔开。
在平行板电容器中,当两个电容板分别带有正负电荷时,会形成电场,电场的强度在电容器中是均匀的。
电容是指在一定电势差下,存储在平行板电容器中的电荷量的比例,可以表示为C = q / V,其中C是电容,q是电荷量,V是电势差。
电动力学重点知识总结(期末复习必备)

电动力学重点知识总结(期末复习必备)电动力学重点知识总结(期末复习必备)电动力学是物理学的重要分支之一,研究电荷之间相互作用导致的电场和磁场的规律。
在这篇文章中,我们将整理电动力学的重点知识,以帮助大家进行期末复习。
一、库仑定律库仑定律是描述电荷之间相互作用的基本定律。
根据库仑定律,电荷之间的力与它们的电量大小和距离的平方成正比。
即$$ F = k\frac{q_1q_2}{r^2} $$其中$F$为电荷之间的力,$q_1$和$q_2$分别为两个电荷的电量,$r$为它们之间的距离,$k$为库仑常数。
二、电场电场是描述电荷对周围空间产生影响的物理量。
任何一个电荷在其周围都会产生一个电场,其他电荷受到这个电场的力作用。
1. 电场强度电场强度$E$定义为单位正电荷所受到的电场力。
即$$ E =\frac{F}{q} $$电场强度的方向与电场力方向相同。
2. 电荷在电场中的受力当一个电荷$q$在电场中时,它受到的电场力$F$为$F = qE$,其中$E$为电场强度。
3. 电场线电场线是一种用于表示电场分布的图形。
电场线从正电荷发出,或者进入负电荷。
电场线的密度表示电场强度大小,电场线越密集,电场强度越大。
三、高斯定律高斯定律是用于计算电场分布的重要工具。
它描述了电场与通过闭合曲面的电通量之间的关系。
1. 电通量电通量是电场通过曲面的总电场线数。
电通量的大小等于电场强度与曲面垂直方向的投影之积。
电通量的计算公式为$$ \Phi = \int \mathbf{E} \cdot \mathbf{dA} $$其中$\mathbf{E}$为电场强度,$\mathbf{dA}$为曲面元。
2. 高斯定律高斯定律表示电通量与包围曲面内所有电荷之和的比例关系。
即$$ \Phi = \frac{Q_{\text{内}}}{\epsilon_0} $$其中$\Phi$为通过曲面的电通量,$Q_{\text{内}}$为曲面内的总电荷,$\epsilon_0$为真空介电常数。
电动力学知识点归纳

电动力学知识点归纳电动力学是物理学的一个分支,研究电荷和电流以及它们与电场和磁场之间的相互作用。
电动力学是现代工程学和科学研究的基础,也是解释电子、电力、磁性材料、光学和无线通信等现象的关键。
以下是电动力学的几个重要知识点的归纳:1.库仑定律:描述了两个电荷之间的作用力,称为电场力。
它表明,两个电荷之间的作用力正比于它们的电荷量的乘积,反比于它们之间距离的平方。
2.电场:由电荷产生的电场是描述电荷周围的空间的力场。
电场可以通过电场线来可视化,箭头指向正电荷,箭头离开负电荷,线的密度表示电场的强度。
3.电势能和电势差:电势能是一个电荷在电场中的能量,它与电荷量、电场强度和距离之间都有关系。
电势差是沿电场中两点之间的电势能变化,用来描述电荷从一个点移动到另一个点时的能量变化。
4.电流和电阻:电流是电荷在单位时间内通过导体的量,通常用安培(A)来衡量。
电阻是导体对电流的阻碍,其大小与导体材料的特性有关。
欧姆定律描述了电流、电势差和电阻之间的关系,即电流等于电势差与电阻的比值。
5.麦克斯韦方程组:麦克斯韦方程组是描述电磁场行为的一组方程,它们是电动力学的核心。
方程组包括四个方程,分别是高斯定律、法拉第电磁感应定律、安培环路定律和高斯磁定律。
这些方程描述了电荷和电流如何产生电场和磁场,以及电场和磁场之间如何相互作用。
6.磁场:磁场是由电流产生的,可以通过磁感线来可视化,箭头指向磁南极,箭头离开磁北极。
磁场对运动带电粒子施以洛伦兹力,使其偏离原来的轨道。
7.麦克斯韦-安培定理:描述了电流生成的磁场的环路积分等于通过环路的总电流的情况。
它建立了电流与磁场之间的关系。
8.电感和电容:电感是储存电磁能的元件,通过存储磁场的能量来抵抗电流变化。
电容是储存电荷的元件,通过储存电场的能量来抵抗电压变化。
以上只是电动力学领域中的一些重要概念和原理,还有很多细节和衍生知识需要进一步学习和理解。
电动力学的应用也非常广泛,例如电路设计、电子设备制造、电力输送、无线通信等领域都离不开电动力学的原理。
电动力学知识点总结

电动力学知识点总结引言电动力学是物理学的一个分支,研究电荷和电流在电磁场中的相互作用。
在现代科技的发展中,电动力学扮演着重要的角色。
本文将总结一些电动力学的基本知识点,帮助读者更好地理解与应用电动力学。
一、库仑定律库仑定律是电动力学中最基本的定律之一,描述了两个电荷之间的相互作用。
其数学表达式为:F = k * (q1 * q2) / r^2,其中F为电荷间的力,q1和q2分别为两个电荷的量,r为两个电荷之间的距离,k为库仑常数。
根据库仑定律,同性电荷相互排斥,异性电荷相互吸引。
二、电场和电场强度电场是指电荷周围的空间中存在的一种物理场。
每一个电荷都会在周围产生一个电场,电场的强度用电场强度表示,记作E。
电场强度的大小与电荷的量和距离有关,可以通过以下公式计算:E = k * (q /r^2),其中E为电场强度,q为电荷的量,r为电荷所在位置与计算点之间的距离。
三、电势差和电势能电势差是指单位正电荷从一个位置移动到另一个位置时所经历的力学功。
电势差的大小与电场强度和距离有关。
记电势差为V,单位为伏特(V)。
电势差的计算公式为:V = W / q,其中V为电势差,W 为电场力对单位正电荷所作的功,q为单位正电荷的量。
电势能是指电荷由于在电场中而具有的能量。
电势能与电势差之间的关系为:ΔU = q * ΔV,其中ΔU为电势能的变化量,q为电荷的量,ΔV为电势差的变化量。
四、电场线为了更好地描述电场的分布情况,人们引入了电场线的概念。
电场线是用来表示电场的方向和强弱的曲线,在电场中总是从正电荷指向负电荷。
而电场线的密度越大,表示电场的强度越大。
五、电容和电容器电容是指导体存储电荷的能力,通常用符号C表示,单位为法拉(F)。
电容的大小与导体的形状、材料以及介质的性质有关。
电容器是用来存储电荷的设备,是电路中重要的元件之一。
常见的电容器有电解电容器、电容规和平板电容器等。
六、电阻和电路电阻是指电流在导体中传播时遇到的阻碍。
电动力学知识点归纳

电动力学知识点归纳在物理学中,电动力学是研究电荷与电场、电磁场相互作用的学科。
它关注着电场、电荷、电容、电流和电磁感应等概念及其相互关系。
本文旨在对电动力学的相关知识点进行归纳,帮助读者更好地了解电动力学的核心概念和基本原理。
一、电荷与电场在电动力学中,电荷是一种基本粒子,具有正电荷和负电荷两种属性。
同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引。
电场则是由电荷产生的物理量,指的是某一点的电荷所具有的作用力。
电场的强度用电场强度表示,它是单位正电荷所受的力。
二、电势与电势差电势是描述电场中各点电能状态的物理量。
电势差指的是两个点之间电势的差异,常用符号∆V表示。
电势差可以通过电场强度的积分来计算,即∆V = ∫E·dl,其中E为电场强度,dl为路径微元。
三、电容与电容器电容指的是储存电荷的能力,是电容器的重要性质之一。
电容器由两个导体之间的介质隔开,其中一个导体带正电荷,另一个导体带负电荷,二者之间形成电场。
四、电流与电路电流是单位时间内通过某一截面的电荷量。
它是电荷在导体中的流动导致的。
电路则是由电源、导线和负载组成的。
电流在电路中的流动受到欧姆定律的控制,该定律表明电流与电压成正比,与电阻成反比。
五、电磁感应与法拉第定律当导体穿过磁场时,会在其两端产生感应电动势。
这个现象称为电磁感应。
根据法拉第定律,感应电动势的大小与导体在磁场中移动的速度和磁场强度的乘积成正比。
六、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组,它由四个方程组成,分别是高斯定律、安培环路定理、法拉第电磁感应定律和非电磁场的推广定律。
通过这四个方程,我们可以全面地描述电场和磁场的产生、变化和相互作用。
综上所述,电动力学是研究电荷与电场、电磁场相互作用的学科。
电动力学的核心概念包括电荷与电场、电势与电势差、电容与电容器、电流与电路、电磁感应与法拉第定律以及麦克斯韦方程组。
了解这些知识点能够帮助我们深入理解电动力学的基本原理和应用。
最新电动力学重点知识总结

最新电动力学重点知识总结电动力学是物理学的一个重要分支,研究带电粒子在电场和磁场中的运动规律及其相互作用。
以下是最新的电动力学重点知识总结:1.库仑定律:库仑定律描述了两个点电荷之间的电荷间相互作用力的大小和方向。
它以电荷的量及其相对距离为参数,公式为F=k*q1*q2/r^2,其中F是作用力,q1和q2分别是两个电荷的电量,r是两个电荷之间的距离,k是库仑常数。
2.电场强度:电场强度描述了空间中各点受电场力的大小和方向。
电场强度与点电荷的大小和距离成反比,可以用公式E=k*q/r^2表示,其中E是电场强度,q是点电荷的电量,r是点电荷与观察点之间的距离。
3. 电通量:电通量是电场线通过单位面积的数量。
如果一个闭合曲面上的电通量为零,那么在该曲面上没有净电荷。
电通量可以用公式Φ=E*A*cosθ表示,其中Φ是电通量,E是电场强度,A是曲面的面积,θ是电场线与曲面法线之间的夹角。
4.高斯定律:高斯定律是描述电场的一个基本定律,它表明电场的总通量与包围该电场的闭合曲面上的净电荷成正比。
数学表达式为Φ=Q/ε₀,其中Φ是闭合曲面上的电通量,Q是闭合曲面内的净电荷,ε₀是真空的介电常数。
5.电势能:电荷在电场中具有电势能。
电势能是一个量值,并且仅依赖于电荷和它在电场中的位置。
电势能可以用公式U=q*V表示,其中U是电势能,q是电荷的电量,V是电势。
6. 电势差:电势差是单位正电荷从一个点到另一个点的电势能的差值,也可以看作是电场力对单位正电荷所做的功。
电势差可以用公式ΔV=∫E·dl来计算,其中ΔV是电势差,∫E·dl是电场强度在路径上的线积分。
7.电容器:电容器是一种可以存储电荷的装置。
它由两个导体板和介质组成,其中导体板上的电荷存储在电场中。
电容器的电容可以用公式C=Q/V表示,其中C是电容,Q是电荷的量,V是电势差。
8.电流:电流是单位时间内通过导体横截面的电荷量。
电流可以用公式I=ΔQ/Δt表示,其中I是电流,ΔQ是通过导体横截面的电荷量,Δt是时间。
电动力学_知识点总结

电动力学_知识点总结电动力学是物理学的一个重要分支,研究电荷、电场、电流、磁场等现象和它们之间的相互作用。
下面是电动力学的一些重要知识点的总结。
1.库仑定律:库仑定律描述了两个点电荷之间的力,它与它们之间的距离成反比,与它们的电荷量成正比。
该定律为电场的基础,用数学公式表示为F=k(q1*q2)/r^2,其中F是电荷之间的力,k是库仑常数,q1和q2是电荷量,r是两个电荷之间的距离。
2.电场:电场是指任何点周围的电荷所受到的力的效果。
电场可以通过电场线来表示,电场线从正电荷出发,指向负电荷。
电场线的密度表示了电场的强度,而电场线的形状表示了电场的方向。
3.电势能:电势能是指一个电荷在电场中具有的能量。
电荷在电场中移动时,会因电场做功而改变其势能。
电势能可以表示为U=qV,其中U是电势能,q是电荷量,V是电势。
4.电势:电势是一种描述电场中电场强度的物理量。
电势可以通过电势差来表示,电势差是指两个点之间的电势差异。
电势差可以表示为ΔV=W/q,其中ΔV是电势差,W是从一个点到另一个点所做的功,q是电荷量。
5.高斯定理:高斯定理是描述电场和电荷之间关系的一个重要定律。
它表明,穿过一个闭合曲面的电场通量等于该曲面内部的总电荷除以真空介电常数。
数学表达式为Φ=∮E*dA=Q/ε0,其中Φ是电场通量,E是电场强度,dA是曲面的微元面积,Q是曲面内的电荷,ε0是真空介电常数。
6. 安培定律:安培定律是描述电流和磁场之间关系的一个重要定律。
它表明,通过一个闭合回路的磁场强度等于该回路内部的总电流除以真空中的磁导率。
数学表达式为∮B * dl = μ0I,其中∮B * dl是磁通量,B是磁场强度,dl是回路的微元长度,I是回路内的电流,μ0是真空中的磁导率。
7. 法拉第定律:法拉第定律描述了电磁感应现象。
它表明,当一个导体中的磁通量发生变化时,该导体内产生的电动势与磁通量的变化率成正比。
数学表达式为ε = -dΦ/dt,其中ε是产生的电动势,dΦ是磁通量的变化量,dt是时间的微元。
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《电动力学》知识点归纳一、试题结构总共四个大题:1.单选题('210⨯):主要考察基本概念、基本原理和基本公式,及对它们的理解。
2.填空题('210⨯):主要考察基本概念和基本公式。
3.简答题('35⨯):主要考察对基本理论的掌握和基本公式物理意义的理解。
4. 证明题(''78+)和计算题(''''7++):9+68考察能进行简单的计算和对基本常用的方程和原理进行证明。
例如:证明泊松方程、电磁场的边界条件、亥姆霍兹方程、长度收缩公式等等;计算磁感强度、电场强度、能流密度、能量密度、波的穿透深度、波导的截止频率、空间一点的电势、矢势、以及相对论方面的内容等等。
二、知识点归纳知识点1:一般情况下,电磁场的基本方程为:⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎨⎧=∙∇=∙∇+∂∂=⨯∇∂∂-=⨯∇.0;;B D J t D H t B E ρ(此为麦克斯韦方程组);在没有电荷和电流分布(的情形0,0==J ρ)的自由空间(或均匀介质)的电磁场方程为:⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎨⎧=∙∇=∙∇∂∂=⨯∇∂∂-=⨯∇.0;0;B D t D H t B E (齐次的麦克斯韦方程组)知识点2:位移电流及与传导电流的区别。
答:我们知道恒定电流是闭合的:()恒定电流.0=⋅∇J在交变情况下,电流分布由电荷守恒定律制约,它一般不再闭合。
一般说来,在非恒定情况下,由电荷守恒定律有 .0≠∂∂-=⋅∇t J ρ现在我们考虑电流激发磁场的规律:()@.0J B μ=⨯∇ 取两边散度,由于0≡⨯∇⋅∇B ,因此上式只有当0=⋅∇J 时才能成立。
在非恒定情形下,一般有0≠⋅∇J ,因而()@式与电荷守恒定律发生矛盾。
由于电荷守恒定律是精确的普遍规律,故应修改()@式使服从普遍的电荷守恒定律的要求。
把()@式推广的一个方案是假设存在一个称为位移电流的物理量D J ,它和电流J 合起来构成闭合的量()()*,0=+⋅∇D J J 并假设位移电流D J 与电流J 一样产生磁效应,即把()@修改为 ()D J J B +=⨯∇0μ。
此式两边的散度都等于零,因而理论上就不再有矛盾。
由电荷守恒定律.0=∂∂+⋅∇t J ρ电荷密度ρ与电场散度有关系式.0ερ=⋅∇E 两式合起来得:.00=⎪⎭⎫ ⎝⎛∂∂+⋅∇t E J ε与()*式比较可得D J 的一个可能表示式.0t E J D ∂∂=ε位移电流与传导电流有何区别: 位移电流本质上并不是电荷的流动,而是电场的变化。
它说明,与磁场的变化会感应产生电场一样,电场的变化也必会感应产生磁场。
而传导电流实际上是电荷的流动而产生的。
知识点3:电荷守恒定律的积分式和微分式,及恒定电流的连续性方程。
答:电荷守恒定律的积分式和微分式分别为:0=∂∂+∙∇∂∂-=∙⎰⎰t J dV t ds J S Vρρ恒定电流的连续性方程为:0=∙∇J知识点4:在有介质存在的电磁场中,极化强度矢量p和磁化强度矢量M 各的定义方法;P与;M与j;E、PD与p以及B、H与M的关系。
答:极化强度矢量p:由于存在两类电介质:一类介质分子的正电中心和负电中心不重和,没有电偶极矩。
另一类介质分子的正负电中心不重和,有分子电偶极矩,但是由于分子热运动的无规性,在物理小体积内的平均电偶极矩为零,因而也没有宏观电偶极矩分布。
在外场的作用下,前一类分子的正负电中心被拉开,后一类介质的分子电偶极矩平均有一定取向性,因此都出现宏观电偶极矩分布。
而宏观电偶极矩分布用电极化强度矢量P 描述,它等于物理小体积V ∆内的总电偶极矩与V ∆之比,.V p P i∆=∑ ip 为第i 个分子的电偶极矩,求和符号表示对V ∆内所有分子求和。
磁化强度矢量M :介质分子内的电子运动构成微观分子电流,由于分子电流取向的无规性,没有外场时一般不出现宏观电流分布。
在外场作用下,分子电流出现有规则取向,形成宏观磁化电流密度M J 。
分子电流可以用磁偶极矩描述。
把分子电流看作载有电流i 的小线圈,线圈面积为a ,则与分子电流相应的磁矩为: .ia m =介质磁化后,出现宏观磁偶极矩分布,用磁化强度M 表示,它定义为物理小体积V ∆内的总磁偶极矩与V ∆之比,.V mM i ∆=∑ M B H P E D M j P M P -=+=⨯∇=∙∇=00,,,μερ知识点5:导体表面的边界条件。
答:理想导体表面的边界条件为:.,0α=⨯=⨯H n E n⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=∙=∙.0,B n D n σ。
它们可以形象地表述为:在导体表面上,电场线与界面正交,磁感应线与界面相切。
知识点6:在球坐标系中,若电势ϕ不依赖于方位角φ,这种情形下拉氏方程的通解。
答:拉氏方程在球坐标中的一般解为: ()()()φθφθφθϕm P R d R c m P R b R a R m n m n n nm n nm m n m n n nm n nm sin cos cos cos ,,,1,1∑∑⎪⎭⎫ ⎝⎛++⎪⎭⎫ ⎝⎛+=++ 式中nm nm nm nm d c b a 和,,为任意的常数,在具体的问题中由边界条件定出。
()θcos mn P 为缔合勒让德函数。
若该问题中具有对称轴,取此轴为极轴,则电势ϕ不依赖于方位角φ,这球形下通解为: ()()θθϕc o s ,c o s 1n n n n n n nP P R b R a ∑⎪⎭⎫ ⎝⎛++=为勒让德函数,n n b a 和是任意常数,由边界条件确定。
知识点7:研究磁场时引入矢势A 的根据;矢势A 的意义。
答:引入矢势A 的根据是:磁场的无源性。
矢势A 的意义为:它沿任一闭合回路的环量代表通过以该回路为界的任一曲面的磁通量。
只有A 的环量才有物理意义,而每点上的A (x)值没有直接的物理意义。
知识点8:平面时谐电磁波的定义及其性质;一般坐标系下平面电磁波的表达式。
答:平面时谐电磁波是交变电磁场存在的一种最基本的形式。
它是传播方向一定的电磁波,它的波阵面是垂直于传播方向的平面,也就是说在垂直于波的传播方向的平面上,相位等于常数。
平面时谐电磁波的性质:(1)电磁波为横波,E和B都与传播方向垂直;(2)E和B同相,振幅比为v;(3 E和B互相垂直,E×B沿波矢k方向。
知识点9:电磁波在导体中和在介质中传播时存在的区别;电磁波在导体中的透射深度依赖的因素。
答:区别:(1)在真空和理想绝缘介质内部没有能量的损耗,电磁波可以无衰减地传播(在真空和理想绝缘介质内部);(2)电磁波在导体中传播,由于导体内有自由电子,在电磁波电场作用下,自由电子运动形成传导电流,由电流产生的焦耳热使电磁波能量不断损耗。
因此,在导体内部的电磁波是一种衰减波(在导体中)。
在传播的过程中,电磁能量转化为热量。
电磁波在导体中的透射深度依赖于:电导率和频率。
知识点10:电磁场用矢势和标势表示的关系式。
答:电磁场用矢势和标势表示的关系式为:⎪⎩⎪⎨⎧∂∂--∇=⨯∇=t AE AB ϕ知识点11:推迟势及达朗贝尔方程。
答:推迟势为:()()''0'0',4,4,,dv r c r t x J t x A dv r c r t x t x ⎰⎰⎪⎭⎫ ⎝⎛-=⎪⎭⎫ ⎝⎛-=πμπερϕ达朗贝尔方程为:⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎨⎧⎪⎭⎫ ⎝⎛=∂∂+∙∇-=∂∂-∇-=∂∂-∇011120222202222t c A t c J t A c A ϕερϕϕμ知识点12:爱因斯坦建立狭义相对论的基本原理(或基本假设)是及其内容。
答:(1)相对性原理:所有的惯性参考系都是等价的。
物理规律对于所有惯性参考系都可以表为相同的形式。
也就是不论通过力学现象,还是电磁现象,或其他现象,都无法觉察出所处参考系的任何“绝对运动”。
相对性原理是被大量实验事实所精确检验过的物理学基本原理。
(2)光速不变原理:真空中的光速相对于任何惯性系沿任一方向恒为c ,并与光源运动无关。
知识点13:相对论时空坐标变换公式(洛伦兹变换式)和速度变换公式。
答:坐标变换公式(洛伦兹变换式):222'''22'11c v x c v t t zz y y c v vtx x --===--= 洛伦兹反变换式:22'2'''22''11c v x c v t t z z y y cv vt x x -+===-+=速度变换公式:⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎧--=--=--=222'222'2'11111c vu c v u u c vu c v u u c vu v u u x z z x y y x x x知识点14:导出洛仑兹变换时,应用的基本原理及其附加假设;洛仑兹变换同伽利略变换二者的关系。
答:应用的基本原理为:变换的线性和间隔不变性。
基本假设为:光速不变原理(狭义相对论把一切惯性系中的光速都是c 作为基本假设,这就是光速不变原理)、空间是均匀的并各向同性,时间是均匀的、运动的相对性。
洛仑兹变换与伽利略变换二者的关系:伽利略变换是存在于经典力学中的一种变换关系,所涉及的速率都远小于光速。
洛仑兹变换是存在于相对论力学中的一种变换关系,并假定涉及的速率等于光速。
当惯性系'S (即物体)运动的速度c V <<时,洛伦兹变换就转化为伽利略变换,也就是说,若两个惯性系间的相对速率远小于光速,则它以伽利略变换为近似。
知识点15:四维力学矢量及其形式。
答:四维力学矢量为:(1)能量-动量四维矢量(或简称四维动量):⎪⎭⎫ ⎝⎛=W c i p p ,μ(2)速度矢量:dt dx d dx U μμμγτ==(3)动量矢量:μμU m p0=(4)四维电流密度矢量:()ρρμμμic J J U J,,0==(5)四维空间矢量:()ict x x ,=μ(6)四维势矢量:⎪⎭⎫ ⎝⎛=ϕμc i A A ,(7)反对称电磁场四维张量:νμμνμνx A x A F∂∂-∂∂=(8)四维波矢量:⎪⎭⎫ ⎝⎛=c w i k k ,μ知识点16:事件的间隔:答:以第一事件P 为空时原点(0,0,0,0);第二事件Q 的空时坐标为:(x,y,z,t ),这两事件的间隔为: 为两事件的空间距离。
=式中的222222222222r z y x r t c z y x t c s ++-=---= 两事件的间隔可以取任何数值。
在此区别三种情况:(1)若两事件可以用光波联系,有r =ct ,因而02=s(类光间隔);(2)若两事件可用低于光速的作用来联系,有ctr<,因而有02>s(类时间隔);(a)绝对未来;(b)绝对过去。