电动力学0教案.doc
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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-date电动力学0教案电动力学0教案绪 论一、 研究对象与主要内容电动力学主要研究电磁场的基本性质,运动规律以及与带电物质之间的相互作用。主要包括:宏观电磁场理论及应用;狭义相对论; 微观带电粒子产生的场及与场的相互作用。二、 理论物理的四大力学理论力学 机械运动, 以牛顿定律为基础电动力学 电磁运动热力学与统计力学 热运动量子力学 微观粒子的运动三 、学习目的和要求学习目的
2、(1)通过学习电磁运动的基本规律,加深对电磁场基本性质的理解;(2)通过学习狭义相对论理论了解相对论的时空观及有关的基本理论;(3)获得在本门课程领域内分析和处理一些基本问题的初步能力;(4)为学习后续课程和独力解决实际问题打下必要的基础。了解电磁运动的基础规律,加深对电磁场性质的理解;了解狭义相对论时空观及其基本概念;获得本课程分析、处理基本问题的初步能力。四、 重点和难点重点:第一、二、四、六章难点:公式多、需要记得多、数学推导繁杂;解题难度大、相对论概念不易理解。五、 与电磁学的主要区别广度范围不同:既讨论静场又讨论变化场,外加相对论。深度不同:从场论出发,总结电磁现象普遍规律,解题更具
3、一般性。方法不同:重于理论、求解方程、许多新方法。六、发展简史 1675 库仑定律 1820 电流磁效应(毕萨定律) 1822 安培作用力定律(电动力学一词开始使用) 1831 电磁感应(法拉第)场的思想 1826-1865 麦氏方程,预言了电磁波的存在 1881-1887 迈克尔逊实验(1881),迈莫雷实验(1887) 1888 赫兹证实电磁波存在 1905 狭义相对论(爱因斯坦“论运动物体的电动力学”)。七、 适用范围、主要应用适用于宏观电磁现象,即使讨论微观粒子,也不考虑波性,不考虑场的量子性。主要应用:电力工业技术、广播、通讯雷达、洞井技术、量子加速器、光电子技术、激光理论、非线性光
4、学、等离子体、天体物理等。 数学准备知识1 矢量代数一 矢量定义 (单位矢量)在坐标系中 直角系 方向余弦:二矢量运算 加法: 交换律 结合律 满足平行四边形法则标量积: 交换律 分配律矢量积: 分配律 不满足交换律混合积: 双重矢积:(点3乘2,点2乘3) 2. 场的概念和标量场的梯度一、 场的概念:描述一定空间中连续分布的物质对象的物理量。或说:若在一定空间中的每一点,都对应着某个物理量的确定值,就说在这空间中确定了该物理的场。 如:强度场、速度场、引力场、电磁场。描述场用一个空间中和时间坐标的函数:当与无关时称为稳恒场(稳定场、静场),有关则称为变化场(时变场)。当已知场函数则可以了解场
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