电磁学漫谈 一、电磁学发展史 二、该课程的内容 三、场的基本概念.

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一、奥斯特实验 在这一重大发现之后,一系列的新发现接连出现.两个月后安培发 现了电流间的相互作用,阿拉果制成了第一个电磁铁,施魏格发明 电流计等.
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1 热烈欢迎各位朋友使用该课件! 广州大学数学与信息科学学院. 2 工科高等数学 广州大学袁文俊、邓小成、尚亚东.
第四章:电磁感应 第1节 划时代的发现 自主学习: 1、在19世纪20年代之前,科学研究领域关于电和磁,存在怎样的历史背景?是什么信念激励奥斯特和法拉第寻找电与磁的联系的? 2、奥斯特发现电流磁效应的过程是怎样的? 3、法拉第是怎样发现电磁感应现象的?
第三章 电磁学的发展.
第七章 时变电磁场 主 要 内 容 位移电流、麦克斯韦方程、边界条件、位函数、能流密度矢量、正弦电磁场、复能流密度矢量 1. 位移电流
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电磁场理论的建立 对电磁现象的研究是从十六世纪下半叶英国伊丽莎白女王的侍医官吉尔伯特开始,然而他的研究方法很原始,基本上是定性地对现象的总结。 对电磁的近代研究是从十八世纪的卡文迪许、库仑开始,他们开创了用测量仪器对电磁现象作定量测量,并总结出定量的规律,引起了电磁学从定性到定量的飞跃。
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§1.3 麦克斯韦方程组 Maxwell’s equations 电磁感应定律 位移电流 麦克斯韦方程组 洛仑兹力
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定解条件---初始条件 PDE 一般具有无穷多解,为选出一个满足实际物理过程的解,需要从物理过程提出定解条件
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一 测定气体分子速率分布的实验 实验装置 金属蒸汽 显示屏 狭缝 接抽气泵.
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第18 讲 配合物:晶体场理论.
第二章 电磁场基本方程 §2.1 静态电磁场的基本定律和基本场矢量 §2.2 法拉弟电磁感应定律和全电流定律 §2.3 麦克斯韦方程组
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第一章 电磁现象的普遍规律(3) §1.3 Maxwell 方程组 教师姓名: 宗福建 单位: 山东大学物理学院 2016年9月20日
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电磁学漫谈 一、电磁学发展史 二、该课程的内容 三、场的基本概念

一、电磁学发展史 1. 最早的记载:公元前 600年左右 2. 1745年,荷兰莱顿大学教授马森布罗克制成了莱顿瓶, 可以将电荷储存起来,供电学实验使用,为电学研究打下 了基础。 3. 1752年7月,美国著名的科学家、文学家、政治家富兰 克林的风筝试验,证实了闪电式放电现象,从此拉开了人 们研究电学的序幕。

4. 1753年,俄国著名的电学家利赫曼在验证富兰克林的实 验时,被雷电击中,为科学探索献出了宝贵的生命。 5. 1638年,在我国的某些建筑学的书籍中就有关于避雷的 记载:屋顶的四角都被雕饰成龙头的形状,仰头、张口,在 它们的舌头上有一根金属芯子,其末端伸到地下,如有雷电 击中房顶,会顺着龙舌引入地下,不会对房屋造成危险。 6. 1771——1773年间,英国科学家卡文迪什进行了大量的 静电试验,证明在静电情况下,导体上的电荷只分布在导体 表面上。

7. 1785年,法国科学家库仑在实验规律的基础上,提出了第一个电学定律:库仑定律。使电学研究走上了理论研究的道路。 8. 1820年,由丹麦的科学家奥斯特在课堂上的一次试验中,发现了电的磁效应,从此将电和磁联系在一起 。 9. 1822年,法国科学家安培提出了安培环路定律,将奥斯特的发现上升为理论。 10. 1825年,德国科学家欧姆得出了第一个电路定律:欧姆定律。 11. 1831年,英国实验物理学家法拉第发现了电磁感应定律 。并设计了世界上第一台感应发电机。

12、1840年,英国科学家焦耳提出了焦耳定律,揭示了电磁 现象的能量特性。 13、1848年 ,德国科学家基尔霍夫提出了基尔霍夫电路理 论,使电路理论趋于完善。 奥斯特的电生磁和法拉第的磁生电奠定了电磁学的基础。 14、 电磁学理论的完成者——英国的物理学家麦克斯韦 (1831—1879)。麦克斯韦方程组——用最完美的数学形式 表达了宏观电磁学的全部内容 。麦克斯韦从理论上预言了 电磁波的存在。

15. 1866年,德国的西门子发明了使用电磁铁的发电机,为 电力工业开辟了道路。 16. 1876年,美国贝尔发明了电话,实现了电声通信。 17. 1879年,美国发明家爱迪生发明了电灯,使电进入了人 们的日常生活。 18. 1887年,德国的物理学家赫兹首次用人工的方法产生 了电磁波。 19. 随之,俄国的波波夫和意大利的马可尼,利用电磁波 通信获得成功,开创了人类无线通信的新时代。

二、该课程的内容 第一讲:电磁学的数学基础 ——矢量运算 第二讲:电磁学的理论基础 ——麦克斯韦方程组 第三讲:微波炉的工作原理 ——材料的电磁特性及边界条件 第四讲:静态场分析——静态场的性质及其求解方法 第五讲:场与路的关系 ——路量与场量之间的关系 第六讲:隐身飞机是怎么隐身的?——平面电磁波特性 第七讲:电磁波是怎么产生的?——电磁波的辐射原理

三、场的基本概念 1.什么是场? 重力场、温度场、电磁场、…… a.从数学角度:场是给定区域内各点数值的集合,这些 数值规定了该区域内一个特定量的特性。 比如:T 是温度场中的物理量,T 就是温度场 b.从物理角度:场是遍及一个被界定的或无限扩展的空 间内的,能够产生某种物理效应的特殊的物质,场是具有 能量的。

2.场的分类 a. 按物理量的性质分: 标量场:描述场的物理量是标量。 矢量场:描述场的物理量是矢量。 b. 按场量与时间的关系分: 静态场:场量不随时间发生变化的场。 动态场:场量随时间的变化而变化的场。 动态场也称为时变场。