绪论1.电磁学与电磁场理论电磁学:麦克斯韦方程组的积分形式
它概括了全部已有的宏观电磁现象的实验事实,给出了用积分量描述宏观电磁场的全部规律
电磁场理论:麦克斯韦方程组的微分形式
是在电磁学的基础上,进一步研究宏观电磁现象和电磁过程的基本规律及其计算方法的理论,是用数学方法描述空间任意一点、任意时刻电磁现象变化规律的理论
2.在电气工程与电子工程中的地位电路理论和电磁场理论是电气工程与电子工程学科基础课程
电路理论:提供了计算由集总元件联接起来的网络和系统行为的方法和理论
电磁场理论:提供了解决所有电气工程与电子工程问题的根本计算方法和理论,如集总元件伏安关系的建立和难以用电路理论解决的电磁问题等
电气工程领域:能量的转换、传输、分配和利用,旋转电机、变压器、输电线路与电缆、电容器、电抗器、开关设备、互感器等
电子工程领域:信息的发送、传输、接收与转换,电波设备、天线、雷达、卫星、光纤、遥感、遥测、遥控等
其他工程领域:电磁兼容、生物电磁场、无损电磁探伤、磁悬浮、超导等
电磁场理论是理解、发展和实现一切与电磁现象与电磁效应相关技术必不可少的知识本源
3.课程的特色与学习方法建议课程学时:48学时
课程的特色:体系完整、逻辑性强、内容抽象
教材的特色:电气工程与电子工程相结合、理论与工程的结合,突出理论应用、提高学习兴趣
学习方法建议:注重物理概念,强调数学方法,培养抽象思维能力,通过例题和习题充分理解电磁场理论
第一章电磁场的数学物理基础1.1电磁场物理模型的构成1.源量点电荷:q、单位:C
电荷体密度:、单位:C/m3
电荷面密度:、单位:C/m2
电荷线密度:、单位:C/m
如果已知上述各种电荷的分布规律,则对应的q、、和都应是已知的空间坐标变量的函数
又若已知电荷均匀分布,则意味着这些源量都将是某个已知的常量
电流:i、单位:A
电流密度(面积电流):J、