2034 电动力学.docx
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1、湖北省高等教育自学考试大纲课程名称:电动力学课程代码:2034第一部分课程性质与目标一、电动力学是研究电磁场的基本属性,运动规律以及它和带电物质之间的相互作用。它是电磁 场的产生和传播的理论基础,是光信息科学与技术专业的一门必修专业课。设置本课程的目的在于使高等光信息科学与技术专业的考生掌握电磁场的基本规律,加深对电磁场的性质 和空间概念的的理解;获得本课程领域内分析和处理一些基本问题的初步能力,为以后解决实际问题打好基础; 通过电磁场运动规律和狭义相对论的学习,更深刻领会电磁场的物质性,帮助考生加深辨证唯物主义的世界观。二、本课程的基本要求:1、全面的科学的掌握麦克斯韦方程及其应用,掌握电磁
2、场的边界条件。2、正确理解各种条件电磁场的求解方法,主要是求解思想和思路。三、本课程与相关课程的联系1、电动力学是在大学物理电磁学的基础上的扩展和提高,考生在学习本课程时应具备大学物理的电磁学的知 识基础。2、学习本课程应具备高等数学和数学物理方程的基本知识,包括向量运算、微积分及微分方程、特殊函数, 建议考生在学本课程之前先学完高等数学、大学物理、数学物理方程。第二部分 本课程的基本内容与考核目标第一章电磁现象的普遍规律一、学习目标与要求理解电荷密度,电流密度向量,位移电流,极化强度,磁化强度,电荷受力,场的能量密度,能流密度等基 本概念。掌握电荷守恒定律,高斯定理,电场的散度,电场的旋度,
3、毕奥一萨伐尔定律,电磁感应定律。对麦克斯韦方定程的积分形式,微分形式要有正确的认识和较为深入的理解。正确运用电场高斯定理,毕奥一萨伐尔定律,磁场的环量定律,叠加原理,电磁场的边值关系分析和解决静 电场,静磁场问题。正确运用电磁感应定律分析和解决位移电流问题。正确运用韦方定程的微分形式解决电磁感应问题本章重点:麦克斯韦方程积分形式和微分形式,电磁场的边值关系。二、课程内容及考核知识点1、电荷和电场1.1 库仑定律。1.2 高斯定理和电场的散度。1.3 静电场的旋度。2、电流和磁场2.1 电荷守恒定律2.2 毕奥萨伐尔定律2.3 磁场的环量和旋度2.4 磁场的散度3、麦克斯韦方程组3.1 电磁感应
4、定律3.2 位移电流3.3 麦克斯韦方组3.4 洛仑兹力公式4、介质的电磁性质4.1 关于介质的概念4.2 介质的极化4.3 介质的磁化4.4 介质中的麦克斯韦方程组4.5 磁场边值关系5.1 法向分量的跃变5.2 切向分量的跃变6、电磁场的能量和能流6.1 场和电荷系统的能量守恒定律的一般形式6.2 电磁场能量密度和能流密度表示式6.3 电磁能量的传输三、考核要求1、电荷和电场理解和熟记:高斯定理和电场的散度,静电场的旋度简单应用:高斯定理求解电场的的场强和电场的散度,电场的叠加原理。2、电流和磁场领会:电荷守恒定律,毕奥一萨伐尔定律,磁场的环量和旋度,磁场的散度简单应用:磁场的旋度综合应用
5、:毕奥一萨伐尔定律,磁场的环量和旋度迭加原理求解电场产生的磁场3、麦克斯韦方程组领会:电磁感应定律,位移电流,麦克斯韦方组简单应用:电磁感应定律,位移电流4、介质的电磁性质领会:介质的概念,介质中的麦克斯韦方程组5、电磁场边值关系领会:电磁场边值法向分量的跃变,切向分量的跃变简单应用::电磁场边值关系求解电磁场问题6、电磁场的能量和能流领会:场和电荷系统的能量守恒定律的一般形式识记:电场能量密度、电磁场能量密度和坡印亭向量。第二章静电场一、学习目标与要求1、理解静电场麦克斯韦方程组基本特点。静电场的标势定义。2、理解并掌握静电场的标势的微分方程及其边值关系3、掌握静电场的标势唯一性定理和求解方
6、法:分离变量法,镜象法4、了解偶极矩,四偶极矩二、课程内容及考核知识点1、静电场的标势及其微分方程1.1 静电场的标势1.2 静电势的微分方程和边值关系1.3 静电场能量2、唯一性定律2.1 静电问题的唯一性定理2.2 有导体存在时的唯一性定理3、拉普拉斯方程分离变数法4、镜象法5、格林函数1.1 点电荷密度的6函数1.2 格标函数6、电多极矩6. 1电势的多极展开7. 2电多极矩6、 3电荷体系在外电场中的能量三、考核要求1、静电场的标势及其微分方程识记:静电场标势的定义,静电势的微分方程公式,边值关系公式,静电场能量密度和能量公式。领会:静电场的势和静电场的场强关系。综合应用:用势微分方程
7、和边值关系求简单问题的电势,场强。已知电势求空间的电场分布,电荷分布。2、唯一性定理领会:唯一性定理物理意义,有导体存在时的唯一性定理简单应用:用唯一定理判断解的正确性3、拉普拉斯方程分离变数法识记:拉普拉斯方程和分离变量的条件。领会:拉普拉斯方程分离变量物理思想。简单应用:在直角坐标系、球坐标系中分离变量。4、镜象法领会:镜象法与唯一性定理关系物理思想综合应用:用镜象法和静电势与场强关系求解简单电荷在特定边界条件下的问题。5、格林函数识记:6函数定义,点电荷密度的6函数领会:格林函数物理思想6、电多极矩了解:电势的多极展开,偶极子,四偶极子。7、 静磁场一、学习目标与要求1、理解恒定电流磁场
8、基本方程特点。磁场矢势定义。2、理解并掌握磁场矢势的微分方程及其边值关系。3、理解库仑规范,洛仑兹规范。4、了解磁标势引入的条件,势的微分方程及其边值关系。5、了解磁多极矩思想。6、掌握磁场能量。二、课程内容及考核知识点1、矢势及其微分方程1.1 矢势1.2 矢势的微分方程1.3 矢势边值关系1.4 静磁场的能量2、磁标势3磁多极矩6. 1矢势的多极展开1 .2磁偶极矩的场和磁标势6 . 3小区域内电流分布在外磁场中的能量三、考核要求1、矢势及其微分方程领会:恒定电流磁场基本方程特点,矢势的概念,矢势的微分方程,矢势边值关系。简单应用:恒定电流磁场基本方程,矢势的微分方程,矢势边值关系。简单应
9、用:静磁场的能量。2、磁标势识记:磁标势概念。简单应用:磁偶极子磁标势。3磁多极矩了解:矢势的多极展开第四章电磁波的传播一、学习目标与要求1、理解并掌握谐振平面电磁波的基本特点,波动方程。2、掌握并理解电磁波的能量和能流。3、掌握电磁波在介质界面上的反射和折射的边界条件。4、理解有电磁波传播到理想导体表面边界条件。5、掌握和理解谐振腔中电磁波的特点。6、掌握并理解波导管的特点。二、课程内容及考核的知识点1、平面电磁波1.1 电磁场波动方程1.2 时谐电磁波1.3 平面电磁波1.4 电磁波的能量和能流2、电磁波在介质界面上的反射和折射2.1 反射和折射定律2.2 振幅关系菲涅耳公式2.3 全反射
10、3、有导体存在时电磁波的传播3.1 导体内的自由电荷分布3.2 导体内的电磁波3.3 趋扶效应和穿透深度3.4 导体表面上的反射4、谐振腔4.1 有界空间中的电磁波4.2 理想导体边界条件4.3 谐振腔5、波导5.1 高频电磁能量的传播5.2 矩形波导中的电磁波5.3 截止频率5.4 TE1o波的电磁场和管壁电流三、考核要求1、平面电磁波领会:电磁场波动方程、时谐平面电磁波。简单应用:求解时谐平面电磁波的相关物理量、电磁波的能量和能流。时谐平面电磁波电场与磁场互求。2、电磁波在介质界面上的反射和折射了解:电磁波在介质界面上反射和折射的边界条件,振幅关系菲涅耳公式3、有导体存在时电磁波的传播领会
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