依据电磁场理论形成的电路概念
电磁场理论

电磁场理论1. 引言电磁场理论是物理学中的一个重要分支,研究电荷和电流所产生的电场和磁场的性质和相互作用。
这个理论是Maxwell 方程组的基础,对于解释电磁现象和设计电子设备至关重要。
本文将介绍电磁场理论的基本概念、Maxwell方程组以及它们在不同情况下的应用。
2. 电场电场是指处于某一点周围的空间中,由于电荷的存在而产生的场。
它是一个向量场,用于描述电荷对其他电荷的作用力。
根据库仑定律,电场的大小与电荷的大小成正比,与距离的平方成反比。
电场的方向则是从正电荷指向负电荷。
电场可以通过电场线来可视化,电场线始终指向电场的方向,并且越靠近电荷的地方电场线越密集。
3. 磁场磁场是由电流产生的一种场,也是一个向量场。
磁场没有单独的磁荷,它是由运动的电荷形成的电流引起的。
磁场的大小与电流的大小成正比,与距离成反比。
根据安培定律,电流在空间中产生磁场,并且磁场的方向是电流所形成的环路的法线方向。
4. Maxwell方程组Maxwell方程组是电磁场理论的基石,它由四个方程组成:- 高斯定律:描述了电场和电荷之间的关系。
- 高斯磁定律:描述了磁场和磁荷之间的关系。
- 法拉第电磁感应定律:描述了磁场的变化会产生电场。
- 安培环路定律:描述了电场的变化会产生磁场。
这四个方程组成的Maxwell方程组可以很好地描述电磁场的行为,它们统一了电学和磁学,并提供了预测和解释电磁现象的工具。
5. 应用电磁场理论在许多领域有着广泛的应用,以下是几个例子:- 无线通信:通过电磁场的传播实现无线信号的传输。
- 电路设计:通过电磁场理论可以设计和优化电子电路,使其能够正常工作。
- 医学影像:磁共振成像(MRI)利用电磁场来观察人体内部结构。
- 电力工程:电力输送和变压器的设计利用电磁场的原理。
- 光学:光的传播和折射也可以通过电磁场理论来解释。
6. 结论电磁场理论是物理学中的重要理论之一,它描述了电荷和电流之间的相互作用,并解释了电磁现象的本质。
电学的知识点总结

电学的知识点总结电学是物理学的一个重要分支,研究电荷、电流和电场的运动、分布和相互作用规律以及电路中电能的转换和传输。
电学知识在现代科技和工程中有着广泛的应用,涉及到电磁场、电子学、通信技术、电力系统等多个领域。
本文将对电学的基本概念、电路理论、电磁场理论、电力系统等方面进行总结。
1. 电学基本概念1.1 电荷:电荷是物质固有的一种性质,有正负之分。
同种电荷相互之间呈现排斥作用,异种电荷相互之间呈现吸引作用。
1.2 电流:电荷在导体内部或者电介质中运动形成的现象称为电流。
电流的大小与电荷量及电流通过的横截面积有关。
1.3 电压:两点之间的电势差称为电压,通常用V来表示,单位为伏特(V)。
电压是电路中电能转换的动力源。
1.4 电阻:电阻是电路对电流流动的阻碍,用来限制电流大小。
电阻的大小与电路材料、长度和横截面积有关。
1.5 电功率:电功率是单位时间内电路中电能转换的速率,通常用P来表示,单位为瓦特(W)。
2. 电路理论2.1 电路基本元件:电路中的基本元件包括电源、电阻、电容和电感等。
电源提供电压源,电阻限制电流,电容存储电荷,电感存储磁能。
2.2 阻抗和复频域分析:阻抗是交流电路中对电流和电压关系的描述,是电流和电压的复数比值。
复频域分析是一种用复数代表电路中电流和电压的方法,简化了计算过程。
2.3 电路定律:基尔霍夫定律、欧姆定律和楞次定律是电路理论中的重要定律,可以解决电路中的电流、电压和功率的计算问题。
2.4 交流电路分析:交流电路中的电流和电压是随时间变化的,需要用复数表示,通过电流和电压的相位和幅值来分析电路性能和功率传输。
2.5 电路变换和等效电路:可以通过电路变换和等效电路的方法简化复杂电路的分析和设计,减少计算的工作量和复杂度。
3. 电磁场理论3.1 静电场和静磁场:静电场是由静止电荷产生的电场,静磁场是由静止电流产生的磁场,它们分别是电学和磁学的基础。
3.2 麦克斯韦方程组:麦克斯韦方程组是描述电磁场的方程,包括高斯定律、法拉第定律和安培定律,它们成为电磁场理论的基础。
物理学中的电磁场理论知识点

物理学中的电磁场理论知识点电磁场理论是物理学中重要的一部分,它描述了电荷体系所产生的电磁场以及电磁场与电荷之间的相互作用。
本文将介绍电磁场的概念、电场和磁场的性质以及麦克斯韦方程组等电磁场的基本知识点。
一、电磁场的概念电磁场是指由电荷或电流体系所产生的电场和磁场的总和。
电场是由电荷引起的一种力场,可使带电粒子受力;磁场则是由电流引起的一种力场,可对磁性物质施加力。
二、电场的性质1. 电场的强度:电场强度定义为单位正电荷所受的电场力,通常用E 表示,其大小与电荷量和距离有关。
2. 电场线:电场线是用来表示电场分布的曲线,其方向与电场强度方向相同。
电场线的密度反映了电场强度的大小。
3. 高斯定律:高斯定律描述了电场与电荷之间的关系,它指出电场通过闭合曲面的通量与闭合曲面内的总电荷成正比。
三、磁场的性质1. 磁感应强度:磁感应强度是磁场的基本物理量,用 B 表示,其大小与电荷量和距离无关。
它描述了磁场对磁性物质产生的作用力。
2. 磁场线:磁场线是用来表示磁场分布的曲线,其方向与磁感应强度的方向相同。
磁场线呈环状,从北极经南极形成闭合曲线。
3. 法拉第电磁感应定律:法拉第电磁感应定律描述了磁场变化引起感应电动势的现象。
它说明了磁场变化对电荷运动的影响。
四、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,它由麦克斯韦总结了电场和磁场的性质而得出。
麦克斯韦方程组包括四个方程,分别是:1. 麦克斯韦第一方程(高斯定律):它描述了电场通过闭合曲面的通量与闭合曲面内的总电荷成正比。
2. 麦克斯韦第二方程(法拉第电磁感应定律):它描述了磁场变化引起感应电动势的现象,即电场沿闭合回路的环路积分与磁场变化的速率成正比。
3. 麦克斯韦第三方程(安培环路定律):它描述了环绕闭合回路的磁场强度与通过闭合回路的总电流之间的关系。
4. 麦克斯韦第四方程(法拉第电磁感应定律的推广):它说明了变化的电场可以产生磁场,反之亦然。
电场和磁场之间存在着相互转化的关系。
大学物理电磁场的基本理论

大学物理电磁场的基本理论电磁场是物质世界中最基本的物理现象之一,也是大学物理课程的重要内容之一。
电磁场理论的研究,对于揭示物质世界的运动规律和电磁波的传播机制具有重要意义。
本文将介绍大学物理中关于电磁场的基本理论,包括电场、磁场的概念与本质、电磁场的相互作用以及电磁波的特性。
一、电场的概念与本质电场是由电荷所产生的一种物理量,它描述了在电荷存在的空间中,其他电荷所受到的力的情况。
电场的概念最早由法拉第提出,通过他的实验肯定了电场的存在。
根据库伦定律,电场强度 E 的大小与电荷 q 之间成正比,与距离 r的平方成反比。
即 E ∝ q/r^2。
这意味着电场是一种场量,它在空间中的分布由电荷的性质和位置确定。
在电场中,电荷会受到力的作用,力的大小与电场的强度有关,方向则与电荷的性质有关。
电场的本质是电荷之间的相互作用。
二、磁场的概念与本质磁场是由磁荷或运动电荷所产生的一种物理量,它描述了在磁荷存在的空间中,其他运动电荷所受到的力的情况。
磁场的概念最早由奥斯特瓦德提出,通过他的实验证实了磁场的存在。
磁场的表现形式有磁感应强度 B 和磁场强度 H。
磁感应强度 B 描述了磁场对运动电荷的作用,磁场强度 H 描述了磁场对磁荷的作用。
根据洛伦兹力定律,运动电荷在磁场中会受到洛伦兹力的作用。
磁场的本质是磁荷之间的相互作用和运动电荷在磁场中受到的洛伦兹力。
三、电磁场的相互作用电场和磁场之间存在着紧密的联系,它们是相互依存的物理量。
当电流通过导线时,周围会形成磁场,这种现象被称为安培环路定律。
根据安培环路定律,通过一条闭合回路的磁场强度与这条回路内通过的电流成正比。
根据法拉第电磁感应定律,变化的磁场可以感应出电场。
即当磁场通过一个闭合回路时,会在回路上产生感应电动势和电流。
这种现象被称为法拉第电磁感应。
电磁感应的经典实验是法拉第的环路实验,通过改变磁场的强度或方向,可以观察到感应电流的变化。
四、电磁波的特性电磁波是由电场和磁场相互耦合形成的一种能量传播的方式。
电磁场在电气工程中的应用

电磁场在电气工程中的应用电磁场是电气工程中一个重要的概念和理论基础,它在电气工程领域的应用十分广泛。
电磁场产生于电荷的运动和变化,是电荷周围空间中的物理场。
本文将从电磁场在电力系统、通信系统和电器设备中的应用入手,来详细介绍电磁场在电气工程中的实际运用。
一、电磁场在电力系统中的应用电力系统是指发电、输电、变电和配电等环节组成的能量传输系统。
在电力系统中,电磁场的应用主要涉及电磁感应、电气设备和电场效应等方面。
1. 电磁感应电磁感应是指当导体内的磁通发生变化时,导体内产生感应电动势的现象。
电磁感应的应用十分广泛,如发电机利用电磁感应原理将机械能转化为电能,变压器利用电磁感应原理实现电压的升降。
2. 电气设备电气设备是指在电力系统中传输、分配和使用电能的各种设备,如开关、继电器、变压器等。
这些电气设备采用电磁场的原理实现电流的开闭、信号的传递和变压变流等功能。
3. 电场效应电场效应是指当导体处于电场中时,导体表面出现电荷分布和电场强度变化的现象。
电力系统中的输电线路通过设计合理的电场分布,使得电力的输送更加稳定和高效。
二、电磁场在通信系统中的应用通信系统是指信息的传递和交换系统。
在通信系统中,电磁场的应用主要涉及电磁波传播和电磁波与物体的相互作用等方面。
1. 电磁波传播电磁波是指由电场和磁场相互作用而形成的波动现象。
通信系统利用电磁波的传播特性,如频率、波长和传播速度等,实现信息的远距离传输,如无线电、手机和卫星通信等。
2. 电磁波与物体的相互作用电磁波与物体的相互作用是指电磁波与物体之间的散射、吸收和反射等现象。
通信系统中的天线利用电磁波与物体的相互作用原理,实现信号的接收和发射。
三、电磁场在电器设备中的应用电器设备是指日常生活和工作中使用的各种电子设备,如家用电器、计算机和电子器件等。
在电器设备中,电磁场的应用主要涉及电路设计和磁性材料的使用等方面。
1. 电路设计电磁场是电路中电流传输的媒介,电路设计需要考虑电磁场的分布和扩散。
电磁学与电路的基础知识

电磁学与电路的基础知识在现代科技发展的时代,电磁学和电路是我们生活中无处不在的重要元素。
无论是电子产品的开发、通信技术的实现,还是家庭用电的运行,电磁学和电路都扮演着至关重要的角色。
本文将介绍电磁学和电路的基础知识,帮助读者更好地理解这一领域。
一、电磁学的基础知识电磁学是研究电荷、电场和磁场之间相互作用的学科。
电磁学的基本定律由麦克斯韦方程组构成,其中包括了电场和磁场的生成和传播规律。
下面将介绍几个电磁学中的基本概念:1. 电荷和电场电荷是物质所能携带的一种基本属性,主要分为正电荷和负电荷。
电场则是由电荷所产生的一种物理场,用来描述电荷间的相互作用力。
电场的强度由电场强度矢量表示,单位是伏特/米。
2. 磁场和电磁感应磁场是由电流所产生的一种物理场,可以通过磁感应线来表示。
当一个导体中有电流通过时,会产生磁场。
而当磁场改变时,会在导体中产生感应电动势,即电磁感应。
3. 电磁波电磁波是由电场和磁场相互耦合产生的一种波动现象。
根据波长的不同,电磁波可以分为射线、微波、红外线、可见光、紫外线、X射线和γ射线等。
电磁波具有波粒二象性,既可以解释为波动,也可以解释为由粒子组成的量子。
二、电路的基础知识电路是指由电源、导线和元件组成的电子系统。
在电路中,电源提供电能,导线传输电能,而元件则用于控制电能的流动。
下面将介绍一些电路中常见的元件和基础概念:1. 电阻、电流和电压电阻是电路中的一种元件,用来限制电流的流动。
电流是电荷在单位时间内通过导体的数量,单位是安培。
而电压则是电路中的电势差,用来描述电能的转换情况,单位是伏特。
2. 电容和电感电容是电路中的一种元件,能够存储电荷。
它由两个导体板和夹在两板之间的绝缘材料组成。
而电感是由线圈构成的元件,可以储存磁能。
3. 电路中的欧姆定律欧姆定律是电路分析中的基本定律,它描述了电流、电压和电阻之间的关系。
欧姆定律的数学表达式为 V = IR,其中 V 表示电压,I 表示电流,R 表示电阻。
2023年大学_微波技术与天线(王新稳著)课后答案下载

2023年微波技术与天线(王新稳著)课后答案下载2023年微波技术与天线(王新稳著)课后答案下载绪篇电磁场理论概要第1章电磁场与电磁波的基本概念和规律1.1 电磁场的四个基本矢量1.1.1 电场强度E1.1.2 高斯(Gauss)定律1.1.3 电通量密度D1.1.4 电位函数p1.1.5 磁通密度B1.1.6 磁场强度H1.1.7 磁力线及磁通连续性定理1.1.8 矢量磁位A1.2 电磁场的基本方程1.2.1 全电流定律:麦克斯韦第一方程1.2.2 法拉第一楞次(Faraday-Lenz)定律:麦克斯韦第二方程1.2.3 高斯定律:麦克斯韦第三方程1.2.4 磁通连续性原理:麦克斯韦第四方程1.2.5 电磁场基本方程组的微分形式1.2.6 不同时空条件下的麦克斯韦方程组1.3 电磁场的媒质边界条件1.3.1 电场的边界条件1.3.2 磁场的边界条件1.3.3 理想导体与介质界面上电磁场的边界条件1.3.4 镜像法1.4 电磁场的能量1.4.1 电场与磁场存储的能量1.4.2 坡印廷(Poyllfing)定理1.5 依据电磁场理论形成的电路概念1.5.1 电路是特定条件下对电磁场的简化表示1.5.2 由电磁场方程推导出的电路基本定律1.5.3 电路参量1.6 电磁波的产生——时变场源区域麦克斯韦方程的解 1.6.1 达朗贝尔(DAlembert)方程及其解1.6.2 电流元辐射的电磁波1.7 平面电磁波1.7.1 无源区域的时变电磁场方程1.7.2 理想介质中的均匀平面电磁波1.7.3 导电媒质中的均匀平面电磁波1.8 均匀平面电磁波在不同媒质界面的入射反射和折射 1.8.1 电磁波的极化1.8.2 均匀平面电磁波在不同媒质界面上的垂直入射 1.8.3 均匀平面电磁波在不同媒质界面上的斜入射__小结习题上篇微波传输线与微波元件第2章传输线的基本理论2.1 传输线方程及其解2.1.1 传输线的电路分布参量方程2.1.2 正弦时变条件下传输线方程的解2.1.3 对传输线方程解的讨论2.2 无耗均匀传输线的工作状态2.2.1 电压反射系数2.2.2 传输线的工作状态2.2.3 传输线工作状态的测定2.3 阻抗与导纳厕图及其应用2.3.1 传输线的匹配2.3.2 阻抗圆图的构成原理2.3.3 阻抗圆图上的特殊点和线及点的移动2.3.4 导纳圆图2.3.5 圆图的应用举例2.4 有损耗均匀传输线2.4.1 线上电压、电流、输入阻抗及电压反射系数的'分布特性 2.4.2 有损耗均匀传输线的传播常数2.4.3 有损耗均匀传输线的传输功率和效率__小结习题二第3章微波传输线3.1 平行双线与同轴线3.1.1 平行双线传输线3.1.2 同轴线3.2 微带传输线3.2.1 微带线的传输模式3.2.2 微带线的传输特性3.3 矩形截面金属波导3.3.1 矩形截面波导中场方程的求解3.3.2 对解式的讨论3.3.3 矩形截面波导中的TElo模3.3.4 矩形截面波导的使用3.4 圆截面金属波导3.4.1 圆截面波导中场方程的求解3.4.2 基本结论3.4.3 圆截面波导中的三个重要模式TE11、TM01与TE01 3.4.4 同轴线中的高次模3.5 光波导3.5.1 光纤的结构形式及导光机理3.5.2 单模光纤的标量近似分析__小结习题三第4章微波元件及微波网络理论概要4.1 连接元件4.1.1 波导抗流连接4.1.2 同轴线——波导转接器4.1.3 同轴线——微带线转接器4.1.4 波导——微带线转接器4.1.5 矩形截面波导——圆截面波导转接器4.2 波导分支接头……微波技术与天线(王新稳著):内容简介本书是在作者三十多年教学及科研实践基础上编写而成的,系统讲述电磁场与电磁波、微波技术、天线的基本概念、理论、分析方法和基本技术。
电磁场理论对线性电路叠加原理的解释

电磁场理论对线性电路叠加原理的解释作者:何攀来源:《东方教育》2018年第23期摘要:从稳恒电磁场中电场强度、磁场强度的叠加性出发,重点研究以稳恒条件下线性电路中电流、电压的叠加性。
结果表明,线性电路中电流、电压的叠加性可以从电场强度、磁场强度具有的矢量叠加性及欧姆定律成立时电流密度与电场强度的线性关系得到完善解释。
关键词:电场;磁场;电流;电压;叠加在电路理论中,特征物理量主要是电流和电压;在电磁场理论中,最重要的概念是“场”,特征物理量主要是电场强度和磁场强度。
电路的重要作用之一是将电源的能量传输给负载。
能量由空间传递,似乎导线的作用不大,但正是因为导线上有电荷和电流分布,才使空间存在电场和磁场,通过场把能量传递给负载,而且导线还起着引导能量走向的作用。
这表明,电路中电压、电流的叠加性与电场强度、磁场强度密切相关。
电磁场的能量以电磁能流密度为基本单位、以电磁波的形式向空间、负载传输。
可以想到,电场强度、磁场强度应该与电流和电压有密切联系。
通过欧姆定律的微分形式,更能明确看出电流和电场强度的内在联系;通过安培环路定律——亦可以看到磁场强度和电流存在着紧密联系。
本文以从电磁场的角度对线性电路叠加原理作出理论上的一些解释来说明并引起人们对“路”和“场”的重视,以及认识到电磁场理论对电路理论的指导意义,认识到不同学科知识的有机融合有助于建立新的知识联系桥梁。
1线性电路叠加原理内容阐述线性电路叠加原理可表述为:“线性电阻电路中,任一电压或电流都是电路中各个独立电源单独作用时,在该处产生的电压或电流的叠加。
”当电路中含有g个电压源和h个电流源时,任意一处的电压或电流都可以写为以下形式:(1.1)式中,分别表示第m个独立的电压源和独立的电流源。
根据基尔霍夫电流定律及电压定律可以将式(1.1)改写为:(1.2)式中分别为电路中电流源或电压源单独作用时产生的电流、电压。
式(1.2)明确地反映出线性电路的叠加性。
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i (t ) 0
k 1 k
m
2 KCL推导
KCL是电荷守恒定律和电流连续性在集 总参数电路中任一节点处的具体反映。
e S J dS V t dV 0 m J dS ik (t ) 0
S k 1
在电路节点处忽略位移电流的理由
L L U P R ,R 2 S S I I
接地电阻Ground Resistance的计算
I O
a
≈∞
接地电阻
设经引线由O点流入半球形电极的电流为I, 则距球心为r处的地中任一点的电流密度为
I J 2r 2
相应的电场强度为
E
I 2R 2
由于电流沿径向一直流出去, 直至无穷远 处, 电流在大地中的电压为
U 21
1
2
E dl , I H dl
L
R, L, C , ,
3 电路是电磁场的简化表示
重要依据是: • 电路的基本定律可由电磁场方程推演而得, • 电路参量电阻、电感、电容则是电磁场及 其存在媒质空间性质的集总体现和表示。
二、由电磁场方程推导出的电路基 本定律
A L Ee dl L dl L dl L t dl J
右部第一项为此段媒质上电阻上的电压降,第二 项是电容上的压降,第三项是电感上的压降。
说明性的举例:一个RLC的串联回路
c 1 dl L dl i b S Ri L dl uc d m A d di L t dl dt L A dl dt L dt di e t Ri uc L dt Jc
1 基尔霍夫电流定律(KCL) 2 KCL推导 3 基尔霍夫电压定律(KVL) 4 KVL 推导
1基尔霍夫电流定律(KCL)
KCL是描述电路中与节点相连的各支路电流
间相互关系的定律。它的基本内容是:对于 集总参数电路的任意节点,在任意时刻流出 该节点的电流之和等于流入该节点的电流之 和。如果连接到某节点有 m 个支路,第 k 条支 路的电流为Ik(t), k=1, 2, …, m,则KCL可 写为
三、电路参量
电阻、电容、电感作为电路的基本 元件,它们集总地表示了电场、磁场及介 质的性质。 1电阻 2电容 3电感
1 电阻Resistivity
• 电阻是导电介质电阻率分布在电路中的集 总表示。 • 对于规则截面一段柱体导电介质,如果电 流沿柱体轴向均匀流动则电阻可以表示为 如下简单的形式。 • 对于一般的情况,则可由欧姆定律或焦耳 定律等效求得。
2 Q C ,Q D dS ,U12 E dl S 1 U
求电容
求电容的关键是已知电荷求空间电场的分布。 主要步骤: • 设定电荷求电场, • 选择积分路径求电场曲线积分求电势 • 计算电容。
平行板电容器的电容
e L Q e E a y ,U E dl L L 0 S Q S C U L
m
u (t ) 0
k 1 k
式中uk(t)代表回路中第k个元件上的电压,m为回
路中包含元件的个数。
4 KVL的推导
由全电路欧姆定律场的表达式推导KVL。
A J c Ee E , E t Jc A Ee t Jc A e t L Ee dl L dl L dl L t dl
单位长度双导线和同轴线电容
y
x z D d
b
a
(a )
(b )
(a) 双导线; (b) 同轴线
如图 2-15(a) 所示的平行双导线, 每根 导线的直径为d, 双导线间的距离为D, 其间 充填有介质ε。 设平行双导线间的电压为U, 单位长度的电荷为ρl, 则双导线间的电场强 度为
l l E ax 2 x 2 ( D x )
U Edr
a
I 2a
故得接地电阻为
U 1 R I 2a
2 电容Capacitance
• 电容是介质介电常数分布在电路中的集总 表示。 • 电路中,有两种可以截然分开的介质:理 想导体和理想介质,导体带电荷,理想介 质中激发电场分布,导体之间就会有电势 差,这样电荷和电势差之间的关系决定于 介质介电常数分布和导体形状和分布。 • 电容定义为电荷和电势比。
电路中,位移电流主要存在于电容器中, 在外电场作用下,载流线中被极化的分子 发生位移产生的位移电流是很小的,即使 在较高的频率下,位移电流比起传导电流 来仍是微不足道的。
基尔霍夫电压定律(KVL)
KVL是描述回路中各支路(或各元件)电压之间关系
的。 它的基本内容是:对任何集总参数电路,在任 意时刻,沿任意闭合路径巡行, 各段电路电压的代 数和恒等于零。其数学表示式为
将上式积分即得双导线间的电压:
D d / 2
U
d /2
l x D d / 2 l 2 D E a x dx ln |d / 2 ln 2 D x d
根据电容的定义得平行双导线单位长度的电容为
C0
2D ln d
如图 (b)所示的同轴线内、 外导体的半径分别为 a 和 b , 其间充填有介质 ε , 类似的推导可得同轴 线单位长度的电容为
一、电路是特定条件下对电磁场的 简化表示
1 特定条件
• 首先是空间区域中导体与介质的边界非常 明显清楚,介质是均匀和线性的, 其次是场量的时变缓慢或者说电路的尺寸 要远远小于其所传送电磁场量的波长。
•
2 “场”和“路”对应关系
• 电压和电场的对应 • 电流和磁场的对应 • 电阻、电感和电容与介质电导率、磁导率 和介电常数之间的对应。