自学考试课程考试大纲.doc
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1、自学考试课程考试大纲课程名称: 电磁场与微波技术基础 课程代码:02349 第一部分 课程性质与目标一、课程性质与特点 本课程为计算机通信工程专业基础必修课。主要介绍电磁场与电磁波的基本特性及规律,内容侧重于时变电磁场的物理模型、数学描述、求解及应用,是通信类、电子信息类专业学生必备的知识结构的重要组成部分之一。二、课程目标与基本要求 通过本课程的学习,使学生建立起电磁场与电磁波的基本概念,掌握关于电磁场与电磁波的基本原理和分析计算方法,为将来更深入的学习后继专业课程,和解决实际的工程应用问题打下牢固的基础。三、与本专业其他课程的关系 本课程为微波通信技术类课程的专业基础课程。先期课程为高等数
2、学、大学物理及电路理论,需较熟练掌握其中曲线与曲面积分、电磁学基本理论及电路基本求解方法等知识;后续课程为通信原理、微波射频技术等,为进一步学习通信技术、微波天线设计方法等提供理论支持。第二部分 考核内容与考核目标第一章 矢量分析一、学习目的与要求 通过本章学习,使学生掌握场的概念及分析场的数学方法,即矢量分析法,重点掌握运用通量和环量、散度和旋度分析矢量场的方法。二、考核知识点与考核目标(一)通量、散度与散度定理,环量、旋度与旋度定理(重点)识记:通量、散度、环量、旋度的概念理解:矢量场的流量和漩涡效果,散度源和旋度源的概念应用:散度、旋度的直角坐标系计算方法,散度定理和旋度定理(二)矢量的
3、标积与矢积,标量场的方向导数与梯度,无散场与无旋场,正交曲面坐标系(次重点)识记:标量、矢量、场、标积、矢积、方向导数、梯度的概念理解:无散场、无旋场的概念、表现形式及性质,圆柱坐标系和圆球坐标系的定义和表示方法应用:梯度的计算方法,正交曲面坐标系中长度、面积、体积微元的计算方法(三) 矢量唯一性定理,亥姆霍兹定理(一般)识记:无理解:矢量场唯一性定理,亥姆霍兹定理应用:任一矢量场均可表示为一个无旋场与一个无散场之和第二章 静电场一、学习目的与要求 通过本章的学习,使学生了解静止电荷形成的静电场的描述方法,理解介质的极化现象,熟练掌握真空中和介质中的静电场方程,并能运用静电场方程求解典型静电场
4、分布规律。二、考核知识点与考核目标(一)真空中的静电场,介质中的静电场,静电场的边界条件,电场能量(重点)识记:真空中及介质中的静电场方程,边界条件,电场能量密度的概念理解:电场强度、电极化强度、电位移矢量三者间的关系及其与静电场场源之间的关系应用:运用静电场高斯定理求解典型静电场场量和场源的分布(二)电场强度,电位,介质的极化(次重点)识记:电场强度、电荷密度、电位的概念理解:介质极化现象,束缚电荷、极化电荷、自由电荷、感应电荷的区别与联系应用:场强积分法计算电场强度,电位的计算,介质与导体表面及内部各电荷的分布规律(三)电容,静电场的应用(一般)识记:孤立导体的电容,静电场的典型应用理解:
5、孤立导体电容具有的能量应用:球形孤立导体的电容第三章 静电场的边值问题一、学习目的与要求 通过本章学习,使学生了解静电场边值问题的应用场合,掌握电位微分方程及在一维空间上的求解方法;理解镜像法快速求解静电场边值问题的思想,掌握几种典型的镜像法求解问题的方法;初步了解直角坐标系中的分离变量法。二、考核知识点与考核目标(一)电位微分方程(重点)识记:电位微分方程(泊松方程、拉普拉斯方程)理解:静电场边值问题与静电场边界条件的区别应用:一维电位微分方程的求解(二)镜像法(次重点)识记:镜像法的基本思想理解:典型的应用镜像法求解的静电场问题应用:无(三)静电场惟一性定理,直角坐标系中的分离变量法(一般
6、)识记:分离变量法的一般思想理解:静电场惟一性定理应用:无第四章 恒定电流场一、学习目的与要求 通过本章学习,使学生了解恒定电流场的形成条件及描述方法,建立关于电流密度的恒定电流场方程,掌握运用电流场方程求解电流分布及电阻的计算方法,理解电流场的能量损耗和功率损耗密度的概念,并建立恒定电流场与静电场的比拟思想。二、考核知识点与考核目标(一)电流,恒定电流场方程,恒定电流场的边界条件,导电介质的损耗(重点)识记:电流密度、功率损耗密度的概念理解:电流密度与电流强度的关系,恒定电流场方程,恒定电流场的边界条件应用:欧姆定律的微分形式,不同电压加载方向上导体内电流场的分布及电阻的计算方法(二)恒定电
7、流场与静电场的比拟(次重点)识记:恒定电流场与静电场的方程对比理解:静电比拟的依据与方法应用:常用的静电比拟计算式,电导与电容的比拟(三)恒定电流场的应用(一般)识记:恒定电流场的典型应用理解:无应用:无第五章 恒定磁场一、学习目的与要求 通过本章的学习,使学生了解运动电荷(电流)和小电流环形成的恒定磁场的描述方法,理解介质的磁化现象,熟练掌握真空中和介质中的恒定磁场方程,并能运用恒定磁场方程求解典型磁场分布规律。二、考核知识点与考核目标(一)真空中的恒定磁场,介质中的恒定磁场,恒定磁场的边界条件(重点)识记:真空中及介质中的恒定磁场方程,边界条件,介质特性方程理解:磁感应强度、磁化强度、磁场
8、强度三者间的关系及其与恒定磁场场源之间的关系应用:运用安培环路定律求解典型恒定磁场场量和场源的分布(二)磁通密度,介质的磁化(次重点)识记:磁通密度,磁偶极子,磁通的概念理解:介质磁化现象,束缚电流、磁化电流、自由传导电流的区别与联系应用:带电粒子及电流元在磁场中的受力(三)磁位,毕奥-萨伐定律(一般)识记:磁位的概念理解:毕奥-萨伐定律应用:无第六章 电磁感应一、学习目的与要求 通过本章的学习,使学生理解电磁感应现象,掌握法拉第电磁感应定律,同时了解电感的基本概念及磁场能量的定量描述方法。二、考核知识点与考核目标(一)电磁感应定律,磁场能量(重点)识记:电磁感应定律,磁场能量密度的概念理解:
9、环量式表示的电磁感应定律及其物理含义应用:通电导线切割磁场线的感生电动势的计算(二)无(次重点)识记:无理解:无应用:无(三)电感,恒定磁场的应用(一般)识记:磁通链,电感,自感,互感的概念,恒定磁场的典型应用理解:无应用:无第七章 时变电磁场一、学习目的与要求 通过本章的学习,使学生建立时变电磁场的概念,了解麦克斯韦方程组的引出,掌握麦克斯韦方程组及其物理意义和时变电磁场的边界条件,能运用能流密度矢量研究时变电磁场的能量流动问题。熟练掌握正弦时变电磁场的复矢量表示形式并运用复矢量简化对正弦时变电场的研究方法。二、考核知识点与考核目标(一)位移电流,麦克斯韦方程组,时变电磁场的边界条件,能流密
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