电磁场与电磁波期末考试复习试题4套(部分含答案)
电磁场与电磁波期末考试复习试题4套(部分含答案)

电磁场与电磁波期末考试复习资料11.圆柱坐标系中单位矢量 , 。
2.对于矢量A ,若 ,则=+•y x a y x a x )(2 ,=⨯x z a y a x 2 。
3.给定两个矢量z y x a a a A 32-+=,z y a a B +-=4,则矢量A 的单位矢量为 ,矢量B A ⋅= 。
4.已知直角坐标系中点P 1(5,-2,1),P 2(3,1,2),则P1的位置矢量为 ,P1到P2的距离矢量为 。
5.已知球坐标系中单位矢量 。
6.在两半无限大导电平面组成的直角劈形中间放置一点电荷,此时点电荷的镜像电荷个数为 。
7.点电荷q 在自由空间任一点r 处电场强度为 。
8.静电场中导体内的电场为 ,电场强度与电位函数的关系为 。
9.高斯散度定理的积分式为 ,它广泛的用于将一个封闭面积分变成等价的体积分,或者将一个体积分变成等价的封闭面积分。
10.已知任意一个矢量场A ,则其旋度的散度为 。
11.真空中静电场的基本方程的微分形式为 、 、 。
12.分析恒定磁场时,在无界真空中,两个基本场变量为 ,它们之间的关系为 。
13.斯托克斯定理为 ,它表明矢量场A 的旋度沿曲面S 的方向分量的面积分等于该矢量沿围绕此面积曲线边界的线积分。
14.任意一个标量场u ,则其梯度的旋度为 。
15.对于某一矢量 ,它的散度定义式为 ,用哈密顿算子表示为 。
16.介质中静电场的基本方程的积分式为 , , 。
17.介质中恒定磁场的基本方程的微分形式为 、 、 。
18.介质中恒定磁场的基本方程的积分式为 , , 。
19.静电场中两种介质分界面的边界条件是 , 。
20.在无限大的导体平面上方d 处放一点电荷q ,则其镜像电荷电量为 ,位置位于 ;如果一个点电荷置于两平行导体中间,则此点电荷有 镜像电荷。
21.矢量场223z a yz a y x a A z y x ++=在点P(1,1,0)的散度为 。
22.一个半径为a 的接地导体球,一点电荷q 位于距球心d 处,则其镜像电荷带电量为 ,位置位于 ;当点电荷q 向无限远处运动时,其镜像电荷向 运动。
《电磁场与电磁波》期末复习题及答案

《电磁场与电磁波》期末复习题及答案一,单项选择题1.电磁波的极化特性由__B ___决定。
A.磁场强度B.电场强度C.电场强度和磁场强度D. 矢量磁位2.下述关于介质中静电场的基本方程不正确的是__D ___A. ρ??=DB. 0??=EC. 0C d ?=? E lD.0S q d ε?=? E S 3. 一半径为a 的圆环(环面法向矢量z = n e )通过电流I ,则圆环中心处的磁感应强度B 为__D ___A. 02r Ia μe B.02I a φμe C. 02z Ia μe D. 02z I a μπe4. 下列关于电力线的描述正确的是__D ___A.是表示电子在电场中运动的轨迹B. 只能表示E 的方向,不能表示E 的大小C. 曲线上各点E 的量值是恒定的D. 既能表示E 的方向,又能表示E 的大小5. 0??=B 说明__A ___A. 磁场是无旋场B. 磁场是无散场C. 空间不存在电流D. 以上都不是6. 下列关于交变电磁场描述正确的是__C ___A. 电场和磁场振幅相同,方向不同B. 电场和磁场振幅不同,方向相同C. 电场和磁场处处正交D. 电场和磁场振幅相同,方向也相同7.关于时变电磁场的叙述中,不正确的是:(D )A. 电场是有旋场B. 电场和磁场相互激发C.电荷可以激发电场D. 磁场是有源场8. 以下关于在导电媒质中传播的电磁波的叙述中,正确的是__B ___A. 不再是平面波B. 电场和磁场不同相C.振幅不变D. 以TE波形式传播9. 两个载流线圈之间存在互感,对互感没有影响的是_C ____A. 线圈的尺寸B. 两个线圈的相对位置C. 线圈上的电流D. 空间介质10. 用镜像法求解静电场边值问题时,判断镜像电荷的选取是否正确的根据__C ___A. 镜像电荷是否对称B.电位?所满足的方程是否改变C. 边界条件是否保持不变D. 同时选择B和C11. 区域V全部全部用非导电媒质填充,当此区域中的电磁场能量减少时,一定是_A ___A. 能量流出了区域B.能量在区域中被损耗C.电磁场做了功D. 同时选择A和C12. 磁感应强度为(32)x y z B axe y z e ze =+-+ , 试确定常数a 的值。
《电磁场与电磁波》必考复习题(2013年)有答案

为体积 V 内总的损耗功率。
(E H) dS ——单位时间内通过曲面 S
S
进入体积 V 的电磁能量。
物理意义: 在单位时间内, 通过曲面 S 进入体积 V 的电磁能量等于体积 V 中 所增加的电磁场能量与损耗的能量之和——能量守恒! 。 8.什么是波的极化?说明极化分类及判断规则。 答:波的极化:在电磁波传播空间给定点处,电场强度矢量的端点随时间变化的 轨迹, 或者说是在空间给定点上电场强度矢量的取向随时间变化的特性分为线极 化、圆极化、椭圆极化三种。 判断规则:根据两正交分量的振幅或/和两者初相角的相对大小来确定,如 果 y x 0或 ,则为线极化;若 E ym E xm ,且 y x / 2 , 则是圆极化波;其它情况是椭圆极化波。 9.分别定性说明均匀平面波在理想介质中、导电媒质中的传播特性。 答:理想介质中的均匀平面波的传播特点: 电场、磁场与传播方向之间相互垂直,是横电磁波(TEM 波) ; 无衰减,电场与磁场的振幅不变; 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,无色散; 电场能量密度等于磁场能量密度,能量的传输速度等于相速。 导电媒质中均匀平面波的传播特点: ●电场强度 E 、 磁场强度 H 与波的传播方向相互垂直, 是横电磁波 (TEM 波) ; ●媒质的本征阻抗为复数,电场与磁场相位不同,磁场滞后于电场 角; ●在波的传播过程中,电场与磁场的振幅呈指数衰减; ●电磁波的相速不仅与媒质参数有关,而且与频率有关 (有色散) ; ●平均磁场能量密度大于平均电场能量密度。 10.简要说明行波、驻波、行驻波之间的区别。 答:行波的振幅不变,其驻波比为 1;驻波的振幅最小值是零,其驻波比为无穷
电磁场和电磁波练习(有答案)

电磁场和电磁波练习一、选择题(每题4分,共60分)1.A关于电磁场和电磁波.下列说法正确的是A.电场和磁场总是相互联系,电场和磁场统称为电磁场B.电磁场从发生区域由近及远的传播称为电磁波C.电磁波是一种物质,可在真空中传播.所以平日说真空是没有实物粒子,但不等于什么都没有,可以有“场”这种特殊物质D.电磁波传播速度总是3×108m/s答案:BC2.A建立完整电磁场理论并首先预言电磁波存在的科学家是A.法拉第B.奥斯特C.赫兹D.麦克斯韦答案:D3.A第一个用实验验证电磁波客观存在的科学家是A.法拉第B.奥斯特C.赫兹D.麦克斯韦答案:C4.A任何电磁波在真空中都具有相同的A.频率B.波长C.波速D.能量答案:C5.A在磁场周围欲产生一个不随时间变化的电场区域,则该磁场应按图中的何种规律变化答案:BC6.A甲、乙两个LC振荡电路中,两电容器电容之比C1:C2=1:9,两线圈自感系数之比L1:L2=4:1,则这两个振荡电路发射电磁波的频率之比和波长之比分别为A.f1:f2=4:9,λ1:λ2=9:4B.f1:f2=9:4,λ1:λ2=4:9C.f1:f2=3:2,λ1:λ2=2:3D.f1:f2=2:3,λ1:λ2=3:2答案:C7.A关于麦克斯韦电磁场理论,下列说法正确的是A.在电场周围空间一定存在着磁场B.任何变化的电场周围一定存在着变化的磁场C.均匀变化的磁场周围一定存在着变化的电场D.振荡电场在它的周围空间一定产生同频率的振荡磁场答案:D8.A电磁波在不同介质中传播时,不变的物理量是A.频率B.波长C.振幅D.波速答案:A9.B 下列哪些现象是由于所产生的电磁波而引起的A.用室内天线接收微弱电视信号时,人走过时电视机画面发生变化B.用天线接收电视信号时,汽车开过时电视机画面发生变化C.把半导体收音机放到开着的日光灯旁听到噪声D.在边远地区用无线电话机通活,有时会发生信号中断的现象答案:BC10.B 如图所示,直线MN 周围产生了一组闭合电场线,则A.有方向从M→N迅速增强的电流B.有方向从M→N迅速减弱的电流C.有方向从M→N迅速增强的磁场D.有方向从M→N迅速减弱的磁场答案:D二、填空题(每空3分,共18分)11.A 有一振荡电路,线圈的自感系数L=8μH ,电容器的电容C=200pF ,此电路能在真空中产生电磁波的波长是________m 答案:75.412.A 电磁波在传播过程中,其电场分量和磁场分量总是相互________(填“垂直”、“平行”下同),而且与波的传播方向________,电磁波也可以发生反射、折射、干涉和衍射.其中长波衍射要比短波衍射________(填“易”、“难”).答案:垂直、垂直、易13.B 如图中,正离子在垂直于匀强磁场的固定光滑轨道内做匀速圆周运动,当磁场均匀增大时,离子动能将________,周期将________.答案:减小、增大三、计算题(每题11分,共22分)14.B 一个LC 振荡电路,电感L 的变化范围是0.1~0.4mH ,电容C 的变化范围是4~90pF ,求此振荡电路的频率范围和产生电磁波的波长范围.答案: 2.65×105Hz~7.65×106Hz, 1130(m)~ 37.7(m)15.C 某卫星地面站向地球同步通信卫星发送无线电波,经它立即转发到另一卫星地面站,测得从发送开始到地面站接收到电磁波的时间为0.24s ,取地球半径6400km.据此条件估算地球的质量为多少千克?(结果取1位有效数字,G=6.67×1011N·m 2/kg 2) 答案:解:由s=ct 可知同步卫星距地面的高度:h=3.6×107(m)由牛顿运动定律可知()()h R T m h R Mm G +⎪⎭⎫ ⎝⎛=+222π故地球质量:M=()=+3224h R GT π()()21137623600241067.6106.3104.614.34⨯⨯⨯⨯+⨯⨯⨯-=6×1024kg。
电磁波与电磁场期末复习题(试题+答案)

电磁波与电磁场期末复习题(试题+答案)电磁波与电磁场期末试题一、填空题(20分)1.旋度矢量的散度恒等与零,梯度矢量的旋度恒等与零。
2.在理想导体与介质分界面上,法线矢量n r由理想导体2指向介质1,则磁场满足的边界条件:01=?B n ρρ,s J H n =?1ρρ。
3.在静电场中,导体表面的电荷密度σ与导体外的电位函数?满足的关系式n ??=?εσ-。
4.极化介质体积内的束缚电荷密度σ与极化强度P 之间的关系式为P ?-?=σ。
5.在解析法求解静态场的边值问题中,分离变量法是求解拉普拉斯方程的最基本方法;在某些特定情况下,还可用镜像法求拉普拉斯方程的特解。
6.若密绕的线圈匝数为N ,则产生的磁通为单匝时的N 倍,其自感为单匝的2N 倍。
7.麦克斯韦关于位移电流的假说反映出变化的电场要产生磁场。
8.表征时变场中电磁能量的守恒关系是坡印廷定理。
9.如果将导波装置的两端短路,使电磁波在两端来回反射以产生振荡的装置称为谐振腔。
10.写出下列两种情况下,介电常数为ε的均匀无界媒质中电场强度的量值随距离r 的变化规律:带电金属球(带电荷量为Q )E = 24r Qπε;无限长线电荷(电荷线密度为λ)E =r2。
11.电介质的极性分子在无外电场作用下,所有正、负电荷的作用中心不相重合,而形成电偶极子,但由于电偶极矩方向不规则,电偶极矩的矢量和为零。
在外电场作用下,极性分子的电矩发生转向,使电偶极矩的矢量和不再为零,而产生极化。
12.根据场的唯一性定理在静态场的边值问题中,只要满足给定的边界条件,则泊松方程或拉普拉斯方程的解是唯一的。
二、判断题(每空2分,共10分)1.应用分离变量法求解电、磁场问题时,要求整个场域内媒质必须是均匀、线性的。
(×)2.一个点电荷Q 放在球形高斯面中心处。
如果此电荷被移开原来的球心,但仍在球内,则通过这个球面的电通量将会改变。
(×)3.在线性磁介质中,由IL ψ=的关系可知,电感系数不仅与导线的几何尺寸、材料特性有关,还与通过线圈的电流有关。
电磁场与电磁波期末B卷+答案+评分标准

武夷学院期末考试试卷 ( 2011 级 通信 专业2012~2013 学年 第 一 学期) 课程名称 电磁场与电磁波 B 卷 考试形式 闭卷 考核类型 考试 本试卷共 四 大题,卷面满分100分,答题时间120分钟。
一、选择题:(本大题共6题,每题3分,共18分) (注:请将选项填在下面表格里。
) 1、边界条件0)(21=-⋅B B n 仅在下列边界上成立( ) A 在两种非导电媒质的分界面上 B 在任何两种介质的分界面上 C 在理想介质与理想导电媒质的分界面上 D 在真空中的导体表面上 2、介质和边界的形状完全相同的两个均匀区域内,若静电场分布相同,则有( )A 区域内自由电荷分布相同B 区域内和区域外自由电荷分布均相同C 区域内自由电荷分布相同并且边界条件相同D 区域内自由电荷分布相同并且束缚电荷分布相同 3、恒定电场中的导电媒质必满足边界条件( ) A n n D D 21 = B n n J J 21 = C t tE E 21 = D 同时选择B 和C 4、电场中试验电荷受到的作用力与试验电荷电量为( )关系 A 正比 B 反比 C 平方 D 平方根5、单位时间通过某面积S 的电荷量,定义为穿过该面积的( )A 通量B 电流C 电阻D 环流6、用磁场矢量B 、H 表示的磁场能量密度计算公式为( )。
A H B ∙21 B H B ⨯21 C dV B v ⎰⨯ H 21 D →→∙H B二、填空题:(本大题共11个空,每空2分,共22分)1、只有大小没有方向的量称 标量 ,既有大小又有方向的量称 矢量 。
2、泊松方程 ,拉普拉斯方程 。
3、设23242),,(z y y x z y x -=ϕ,求点M (1,-2,1)的ϕ∇= _。
4、电场强度的方向是 运动的方向。
磁场强度的单位是 。
5、两个矢量的点积是是 量,两个矢量的叉积是 量。
6、电位参考点就是指定电位值恒为 的点,电位参考点选定后,电场中各点的电位值是 。
《电磁场与电磁波》试题含答案

图1
20.如图 2 所示的导体槽,底部保持电位为 (1) 写出电位满足的方程; (2) 求槽内的电位分布
U 0 ,其余两面电位为零,
无穷远
图2
五、综合题(10 分)
21.设沿 + z 方向传播的均匀平面电磁波垂直入射到理想导体,如图 3 所示,该电磁波电场
ˆ x E 0 e − j βz E=e 只有 x 分量即
图1 20.设时变电磁场的电场强度和磁场强度分别为:
� � E = E 0 cos(ωt − φ e )
� � H = H 0 cos(ωt − φ m )
(1) 写出电场强度和磁场强度的复数表达式
� � 1 � S av = E 0 × H 0 cos(φ e − φ m ) 2 (2) 证明其坡印廷矢量的平均值为:
5.在无源区域中,变化的电场产生磁场,变化的磁场产生电场,使电磁场以 播出去,即电磁波。 6.随时间变化的电磁场称为 场。 。
的形式传
7.从场角度来讲,电流是电流密度矢量场的
8.一个微小电流环,设其半径为 a 、电流为 I ,则磁偶极矩矢量的大小为 9.电介质中的束缚电荷在外加
。
作用下,完全脱离分子的内部束缚力时,我们把这种
ρ V ,电位
3.时变电磁场中,坡印廷矢量的数学表达式为 4.在理想导体的表面,电场强度的
5.表达式
� � � ( ) A r ⋅ d S ∫
S
� � A 称为矢量场 ( r ) 穿过闭合曲面 S 的
。 。 。 。 。 场,因此,它可用磁矢
6.电磁波从一种媒质入射到理想导体表面时,电磁波将发生 7.静电场是保守场,故电场强度沿任一条闭合路径的积分等于 8.如果两个不等于零的矢量的点积等于零,则此两个矢量必然相互 9.对横电磁波而言,在波的传播方向上电场、磁场分量为 10.由恒定电流产生的磁场称为恒定磁场,恒定磁场是 位函数的旋度来表示。
电磁场与电磁波试题与答案

电磁场与电磁波试题与答案一、选择题(每题10分,共40分)1. 以下哪个选项是描述电磁场波动性的基本方程?A. 高斯定律B. 法拉第电磁感应定律C. 麦克斯韦方程组D. 洛伦兹力定律2. 下列哪个物理量表示电磁波的传播速度?A. 介电常数B. 磁导率C. 电磁波频率D. 波长3. 在电磁波传播过程中,以下哪个说法是正确的?A. 电磁波的电场和磁场相互垂直B. 电磁波的传播方向与电场和磁场方向相同C. 电磁波的传播速度与频率成正比D. 电磁波不能在真空中传播4. 在电磁波传播过程中,以下哪个因素会影响电磁波的衰减?A. 传播距离B. 电磁波频率C. 介质类型D. 所有以上选项二、填空题(每题20分,共60分)5. 电磁波在真空中的传播速度为______。
6. 电磁波的频率与波长之间的关系为______。
7. 麦克斯韦方程组由______个方程组成。
8. 在电磁波传播过程中,电场强度和磁场强度之间的关系为______。
答案:一、选择题1. C. 麦克斯韦方程组2. D. 波长3. A. 电磁波的电场和磁场相互垂直4. D. 所有以上选项二、填空题5. 3×10^8 m/s6. c = λf(其中c为光速,λ为波长,f为频率)7. 4个方程8. E = cB(其中E为电场强度,B为磁场强度,c为光速)以下为电磁场与电磁波试题解析:一、选择题1. 麦克斯韦方程组是描述电磁场波动性的基本方程,包括高斯定律、法拉第电磁感应定律等。
故选C。
2. 电磁波的传播速度v = c/√(εμ),其中c为光速,ε为介电常数,μ为磁导率。
波长λ = v/f,其中f为频率。
故选D。
3. 电磁波的电场和磁场相互垂直,且传播方向与电场和磁场方向垂直。
故选A。
4. 电磁波传播过程中,传播距离、电磁波频率和介质类型都会影响电磁波的衰减。
故选D。
二、填空题5. 电磁波在真空中的传播速度为3×10^8 m/s。
6. 电磁波的频率f与波长λ之间的关系为c = λf,其中c 为光速。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
电磁场与电磁波期末考试复习资料11.圆柱坐标系中单位矢量 , 。
2.对于矢量A ,若 ,则=+•y x a y x a x )(2 ,=⨯x z a y a x 2 。
3.给定两个矢量z y x a a a A 32-+=,z y a a B +-=4,则矢量A 的单位矢量为 ,矢量B A ⋅= 。
4.已知直角坐标系中点P 1(5,-2,1),P 2(3,1,2),则P1的位置矢量为 ,P1到P2的距离矢量为 。
5.已知球坐标系中单位矢量 。
6.在两半无限大导电平面组成的直角劈形中间放置一点电荷,此时点电荷的镜像电荷个数为 。
7.点电荷q 在自由空间任一点r 处电场强度为 。
8.静电场中导体内的电场为 ,电场强度与电位函数的关系为 。
9.高斯散度定理的积分式为 ,它广泛的用于将一个封闭面积分变成等价的体积分,或者将一个体积分变成等价的封闭面积分。
10.已知任意一个矢量场A ,则其旋度的散度为 。
11.真空中静电场的基本方程的微分形式为 、 、 。
12.分析恒定磁场时,在无界真空中,两个基本场变量为 ,它们之间的关系为 。
13.斯托克斯定理为 ,它表明矢量场A 的旋度沿曲面S 的方向分量的面积分等于该矢量沿围绕此面积曲线边界的线积分。
14.任意一个标量场u ,则其梯度的旋度为 。
15.对于某一矢量 ,它的散度定义式为 ,用哈密顿算子表示为 。
16.介质中静电场的基本方程的积分式为 , , 。
17.介质中恒定磁场的基本方程的微分形式为 、 、 。
18.介质中恒定磁场的基本方程的积分式为 , , 。
19.静电场中两种介质分界面的边界条件是 , 。
20.在无限大的导体平面上方d 处放一点电荷q ,则其镜像电荷电量为 ,位置位于 ;如果一个点电荷置于两平行导体中间,则此点电荷有 镜像电荷。
21.矢量场223z a yz a y x a A z y x ++=在点P(1,1,0)的散度为 。
22.一个半径为a 的接地导体球,一点电荷q 位于距球心d 处,则其镜像电荷带电量为 ,位置位于 ;当点电荷q 向无限远处运动时,其镜像电荷向 运动。
23.恒定电场导电媒质中电流体密度与电场强度之间的关系式为 ,理想的导电媒质内部电场为 。
24.电介质分子在外加电场的作用下由原来的无序排列变成有序排列,这种现象称为电介质分子的 ,线性、各向同性的电介质中电场强度与电通密度的关系式为 。
25.一根无限长的直导线,带有电流I ,其在空间产生的磁通密度为 。
=⋅ϕρρa z a =⨯ϕρa a z z y y x x A a A a A a A ++==⨯θa a r z z y y x x A a A a A a A ++=26.半径为r 的导体球带电量为Q ,其内部电场为 。
27.介质在外电场作用下发生极化,若其极化强度为P ,介质表面单位法向矢量为n a ,则极化面电荷密度为 。
28.传导电流和位移电流的形成分别是 , 。
29.高频电磁波只集中在良导体的表面薄层,而在良导体内部几乎无高频电磁波存在,这种现象称为 ,趋肤深度的表达式 。
30.如果两种介质分界面上电通密度D 的法向分量连续,则分界面上自由电荷面密度s ρ为 。
31.空间任意直线l 的方向余弦为αcos 、βcos 、γcos ,则标量场),,(z y x u 沿l 的方向导数为: 。
32.电场强度E 和电位函数ϕ之间的关系式为: 。
33.静电场为无旋场,故电场强度沿任意闭合路径的线积分为 。
34.“变化的电场可以产生磁场”这句话用麦克斯韦方程表示为 ,其中磁场的漩涡源为 。
35.在恒定电流的磁场中,两种介质分界面两侧场量变化关系(即边界条件)是 , 。
36.法拉第电磁感应定律的微分式是 ,其物理含义是: 。
37.自由空间传播的电磁波,其电场强度m V z t a E x /)2sin(10βπ-=,则此电磁波的传播方向是 ,其位移电流密度d J 为 。
38.当电磁波垂直入射到理想导体表面时,电磁波被全部反射,此时反射系数为 ,透射系数为 。
39.标量场2),,(x xyz z y x +=ψ通过点P(1,1,2)的梯度为 。
40.引入位移电流的概念后,麦克斯韦对安培环路定律做了修正,其修正后的微分式是 ,其物理含义是: 。
电磁场与电磁波期末考试复习资料21.点电荷产生的电场强度随距离变化的规律为 。
A .r 1 B. 21r C. r 1ln 2.为了描述电荷分布在空间流动的状态,定义体积电流密度J ,其国际单位为 。
A .3m A B. 2m A C. mA 3.应用高斯定理求解静电场问题要求电场具有 分布。
A.线性B. 任意C. 对称性4.用镜像法求解电场边值问题时,判断镜像电荷设置是否正确的依据是 。
A.镜像电荷的位置是否与原电荷对称B.镜像电荷是否与原电荷等值异号C.待求区域内的电位函数所满足的方程与边界条件是否保持不变5.以下关于时变电磁场的叙述中,不正确的是 。
A.电场是有旋场B.电场和磁场相互激发C.磁场是有源场6.如果某一点的电场强度为零,则该点的电位为 。
A.一定为零B.不一定为零C.为无穷大7.真空中一个电流元在某点产生的磁感应强度dB 随该点到电流元距离变化的规律为 。
A .R 1 B. 21RC. R 1ln 8.两个相互平行的导体平板构成一个电容器,其电容与__ _无关。
A.平行板上的电荷B.平板间的介质C.导体板的几何形状D.导体板间距离9.时变电磁场的激发源是 。
A.电荷B.电流C.变化的电场和磁场D.同时选择A 和B10.在电导率分别是1σ和2σ的两种介质界面上,下列_ __关系式不成立,(设n 为界面法向矢量).A. 0)(12=-⋅D D nB. 0)(12=-⋅J J nC. E 1t =E 2tD.1= 211.导电媒质中恒定电场满足的边界条件_ __。
A.D 1n =D 2nB.J 1n =J 2nC.E 1t =E 2tD.同时选择B 和C12. 成立的条件是在 。
A. 非导电媒质介面上B.任何介质界面上C. 导电媒质界面上13.如图1-6所示的无限大平行板电容器一半为空气,另一半为介电常数ε的介质。
设电容器外加电压为U 0,则电场在分界面上满足的边界条件为( )。
A. B. C. D. 14.设x<0的半空间充满磁导率为μ的均匀媒质,x>0的半空间磁导率为μ0,现有一无限长直电流I 沿z 轴正向流动,且处在两种媒质的分界面上,如图1-7所示,则在两种媒质的交界面上磁场满足边界条件为( )。
A. B. C. D.15.自由空间中的平行双线传输线,导线半径为a ,线间距为D ,则传输线单位长度的电容为 。
A .)ln(01a a D C -=πε B. )ln(201aa D C -=πε C. )ln(2101a a D C -=πε 16.若某区域内的电场强度为z j y x e a j a E 5.0)43(-+=,则这种波为 。
A.左旋圆极化波B.右旋椭圆极化波C. 左旋椭圆极化波17.当电磁波垂直入射到理想导体表面时,电磁波全部被反射,则下列哪种说法正确 。
A.发生全反射 1-=RB. 发生全反射 1=RC. 发生全透射 1=R18.位移电流是 产生的。
A.电场变化B. 磁场变化C.电荷运动21B B =21E E =图1-6 n n D D 21=n n E E 21=21D D =图1-7t t B B 21=21H H =t t H H 21=0)(12=-•D D n19.极化介质中电场强度由 产生。
A.自由电荷B. 极化电荷C.自由电荷和极化电荷共同20.导电媒质中电磁波具有以下性质 。
A.衰减B.TEM 波C.电场与磁场不同相D.同时选择A ,B ,C 21.介电常数为的介质区域V 中,静电荷得体密度为,已知这些电荷产生的电场为E=E(x,y,z),设 ,下面表达式中成立的是_ ___ 。
A. B. C. D.22.安培环路定理的微分形式是 。
A .JB =⨯∇ B. J H =⨯∇ C. B H =⨯∇23.高斯定理q S d D S =⋅⎰中,q 为总电荷,应该是包括 。
A.整个场域中的自由电荷B. 仅由闭合曲面所包围的自由电荷C.由闭合曲面所包围的自由电荷和极化电荷24. 是空间任意磁场的源。
A .t D J ∂∂、 B.t HJ ∂∂、 C. t Dq ∂∂、25.以下关于在导电媒质中传播的电磁波的叙述中,正确的是 。
A.不再是平面波B.电场和磁场不同相位C.振幅不变26.频率f=50MHz 的均匀平面波在某个理想介质(介电常数 ,磁导率,电导率 )中传播时,波速 。
A.等于光速CB.等于C/2C.等于C/427.有一圆形气球,电荷均匀分布在其表面上,在此气球被吹大的过程中,球外的电场强度 。
A.增大B.不变C.减小28.空间电磁波的电场强度为)cos()sin(z t a z t a E y x βωβω-+-=,则此波为 。
A.左旋椭圆极化波B.右旋圆极化波C. 左旋圆极化波29.在两种导电媒质的分界面上,电场强度的 保持连续。
A.切向分量B. 幅值C.法向分量30.磁媒质中的磁场强度由 产生。
04εε=0μμ=0=σE Dε=0=⋅∇D 0ερ=⋅∇E ρ=⋅∇D 0=⨯∇DA.自由电流B. 磁化电流C.自由电流和束缚电流共同31.磁通连续性原理的积分形式可以表示为 。
A .0=⨯⎰S S dB B. 0=⋅⎰S S d B C. 0=⎰SS d B 32.电磁波在良导体中的衰减常数近视为 。
A .2ωμσ B. ωμσ2 C. ωμσ2 33.在良导体中,均匀平面波的穿透深度为 。
A. B. C. D. 34.空间存在漩涡电场E ,则产生此电场的源为 。
A .t D ∂∂ B. t D ∂∂- C. tB ∂∂- 35.如图4-6所示为两层介质的同轴电缆,介质分界面为同轴圆柱面,内导体半径为 a ,分界面半径为b ,外导体半径为c ,两层介质的介电常数分别为ε1 和ε2。
外加电压为U ,则两种煤质分界面的边界条件满足( )。
A. B. C. D. 36.无限长直线电流I 垂直于磁导率分别为μ1和μ2的两种磁介质的交界面,如图4-7示,则分界面上的边界条件为( )。
A. B. C. D.电磁场与电磁波期末考试复习资料3判断正误:1.标量场的梯度运算和矢量场的旋度运算都是矢量。
2.泊松方程适用于有源区域,拉普拉斯方程适用于无源区域。
3.一般说来,电场和磁场是共存于同一空间的,但在静止和恒定的情况下,电场和磁场可以21E E =t t D D 21=n n E E 21=21D D =n n B B 21=t t B B 21=21H H =n n H H 21=ωμσ22ωμσμσω2ωσμ2独立进行分析。