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2011年硕士生入学考试《电磁场》考试大纲
 
 
考试科目代码:867
考试科目名称:电磁场
第一部分 目标与基本要求
一、目标
考查学生系统掌握电场和磁场基本原理、基础知识及相关应用能力。要求考生具备较为扎实的电磁场基础,以便后续相关课程的学习并为今后的科学研究打下电磁基础。
二、基本要求
对电磁基础部分,考生应着重掌握电磁场基本概念、基本原理、基本规律,适当注意电磁场基础与自然科学、工程技术相关学科的联系,应用电磁场知识解决实际问题。
第二部分 内容与考核目标
第一章 静电场
1、准确理解电荷概念,熟练掌握库仑定律及其应用。
2、准确理解电场强度的基本概念,掌握积分法计算场强的方法。
3、掌握电场线、电通量等基本概念,熟练掌握高斯定理的数学形式,及其在电荷的直线、平面、柱面、球面、柱体、球体均匀分布情况下的应用。
4、理解静电场的环路定理,理解电势和电势差的概念,熟练掌握电势和场强的关系,并能根据电场分布求电势分布,根据电势分布求电场分布。
5、理解带电导体在静电场中所受的静电力,理解孤立导体形状对电荷分布的影响,了解导体的静电屏蔽,定性了解封闭金属球壳内外的静电场分布。
6、掌握孤立导体电容的计算,熟练掌握平行板、柱状和球状电容器的电容计算,掌握电容器串联和并联情况下总电容的计算。
7、了解带电体系的静电能的概念,熟练掌握平行板电容器、柱形电容器和球形电容器中电场能量的计算。
8、了解电偶极子模型,了解电介质的极化过程,了解位移极化和取向极化。
9、理解电极化强度和电位移矢量的概念,熟练掌握在线性均匀极化电介质中P、D、E矢量三者的定量关系及其应用。
10、熟练掌握垂直极化时极化电荷密度与电极化强度的定量关系,掌握有介质时的高斯定理,掌握有介质时的P、D、E矢量的边值关系。了解介质中电场能量。
 
第二章 稳恒电路
1、了解恒定电流、直流电路、电源、电动势等基本概念,掌握欧姆定律和焦耳定律的微分形式。
2、熟练掌握应用欧姆定律求解一段含源电路和简单闭合电路。
3、熟练掌握基尔霍夫电流方程和电压方程,应用基尔霍夫定律求解稳恒电路。
4、了解热电子发射过程,了解接触电势差概念,了解温差电现象。
 
第三章 稳恒磁场
1、理解磁现象的电本质,理解磁感应强度、磁感应线等基本概念。
2、熟练掌握毕奥—萨伐尔定律的数学形式,微分形式及其矢量关系。
3、熟练应用毕奥—萨伐尔定律求解直线电流、圆弧电流所产生的磁场。
4、了解磁场的高斯定理,根据磁场高斯定律解释磁场的相关性质。
5、熟练掌握安培环路定理的数学形式,熟练应用安培环路定律求解长直线电流、长直柱状电流、无限大平面电流、长直密绕螺线管、螺绕环轴线上的磁感应强度。
6、了解带电粒子在磁场中的运动情况,了解磁聚焦、电子回旋加速器、汤姆逊实验—电子荷质比的测定和霍尔效应。
7、熟练掌握安培力公式,应用安培力公式计算长平行直线电流之间的相互作用。
8、理解磁矩概念,掌握载流线圈在均匀外磁场中力矩计算,理解磁偶极子概念。
 
第四章 电磁感应与暂态过程
1、理解电磁感应现象和电磁感应规律,电和磁的相互作用。
2、熟练掌握法拉第电磁感应定律,熟练掌握直线导体或线圈在磁场中运动时产生感应电流的计算。
3、掌握局限在圆柱形区域中均匀磁场随时间变化时产生的感应电场,了解感生电场与静电场的区别。
4、掌握在均匀正交电磁场中带电粒子受力的计算,及其运动状态的分析。
5、了解自感现象和互感现象,掌握简单情况下的自感计算。
6、掌握RL电路、RC电路、RLC电路的暂态过程及其简单计算。
7、了解自感线圈和互感线圈所贮存的磁能。
8、了解介质存在时静磁场的基本规律,了解磁介质的磁化过程,掌握磁化强度概念,了解在线性均匀磁化介质中B、M、H矢量的定量关系。了解铁磁质。
9、掌握简单情况下的磁化电流与磁化强度的定量关系。
10、了解磁路和电路的对应关系,了解磁动势和磁阻的概念,了解磁路欧姆定律及其在简单的闭合磁路中的应用。
11、了解磁荷观点。
 
第五章 时变电磁场和电磁波
1、了解位移电流概念,掌握麦克斯韦方程组的积分形式、微分形式及物理意义。
2、了解平面电磁波的传播特性,掌握平面电磁波能流密度S的计算。
3、了解电偶极辐射和电磁波谱。
 

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