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电磁场与电磁波测验试卷一一、 填空题(每题8分,共40分)1、在国际单位制中,电场强度的单位是_;电通量密度的单位是_;磁场强度的单位是_;磁感应强度的单位是_;真空中介电常数的单位是_。2、静电场和电位的关系是_。的方向是从电位_处指向电位_处。3、位移电流与传导电流不同,它与电荷_无关。只要电场随_变化,就会有位移电流;而且频率越高,位移电流密度_。位移电流存在于_和一切_中。4、在两种媒质分界面的两侧,电场的切向分量E1tE2t_;而磁场的法向分量B1nB2n_;电流密度的法向分量J1nJ2n=_。5、沿Z轴传播的平面电磁波的复数表示式为:,。二、计算题(题,共60分)1、(15分)在真空中,有一均匀带电的长度为L的细杆,其电荷线密度为。求在其横坐标延长线上距杆端为d的一点P处的电场强度EP。2、(10分)已知某同轴电容器的内导体半径为a,外导体的内半径为c,在arb (bc)部分填充电容率为的电介质,求其单位长度上的电容。3、(10分)一根长直螺线管,其长度L1.0米,截面积S10厘米2,匝数N11000匝。在其中段密绕一个匝数N220匝的短线圈,请计算这两个线圈的互感M。4、(10分)某回路由两个半径分别为R和r的半圆形导体与两段直导体组成,其中通有电流I。求中心点O处的磁感应强度。5、电场强度为伏米的电磁波在自由空间传播。问:该波是不是均匀平面波?并请说明其传播方向。求:(1)波阻抗; (2)相位常数; (3)波长; (4)相速; (5)的大小和方向;(6)坡印廷矢量。电磁场与电磁波测验试卷二(一)、问答题(共50分)1、(10分)请写出时变电磁场麦克斯韦方程组的积分形式和微分形式,并写出其辅助方程。2、(10分)在两种媒质的交界面上,当自由电荷面密度为s、面电流密度为Js时,请写出的边界条件的矢量表达式。3、(10分)什么叫TEM波,TE波,TM波,TE10波?4、(10分)什么叫辐射电阻?偶极子天线的辐射电阻与哪些因素有关?5、什么是滞后位?请简述其意义。(二)、计算题(共60分)1、(10分)在真空里,电偶极子电场中的任意点M(r、)的电位为(式中,P为电偶极矩,), 而 。 试求M点的电场强度。2、(15分)半径为R的无限长圆柱体均匀带电,电荷体密度为。请以其轴线为参考电位点,求该圆柱体内外电位的分布。3、(10分)一个位于Z轴上的直线电流I3安培,在其旁边放置一个矩形导线框,a5米,b8米,h5米。最初,导线框截面的法线与I垂直(如图),然后将该截面旋转900,保持a、b不变,让其法线与I平行。求:两种情况下,载流导线与矩形线框的互感系数M。设线框中有I4安培的电流,求两者间的互感磁能。4、(10分)P为介质(2)中离介质边界极近的一点。已知电介质外的真空中电场强度为,其方向与电介质分界面的夹角为。在电介质界面无自由电荷存在。求:P点电场强度的大小和方向;、(分)在半径为、电荷体密度为的球形均匀带电体内部有一个不带电的球形空腔,其半径为,两球心的距离为()。介电常数都按计算。求空腔内的电场强度。电磁场与电磁波测验试卷三二、 填空题(每题8分,共40分)1、 真空中静电场高斯定理的内容是:_。2、 等位面的两个重要性质是:_,_。3、 真空中的静电场是_场和_场;而恒定磁场是_场和_场。4、 传导电流密度。位移电流密度。电场能量密度We_。磁场能量密度Wm_。5、 沿Z轴传播的平面电磁波的三角函数式:_,_;其波速V_,波阻抗_,相位常数_。(二)计算题(共50分)1、(10分)如图内外半径分别为r、R的同轴电缆,中间充塞两层同心介质:第一层120,其半径为r;第二层230 。现在内外柱面间加以直流电压U。求:电缆内各点的场强E 。单位长度电缆的电容。单位长度电缆中的电场能。2、(10分)在面积为S、相距为d的平板电容器里,填以厚度各为d2、介电常数各为r1和r2的介质。将电容器两极板接到电压为U0的直流电源上。求:电容器介质r1和r2内的场强; 电容器极板所带的电量;电容器中的电场能量。3、(10分)有一半径为R的圆电流I。 求:其圆心处的磁感应强度? 在过圆心的垂线上、与圆心相距为H的一点P,其?4、(10分)在Z轴原点,安置一个电偶极子天线。已知电偶极子轴射场的表示式为:求:在Y轴上距O点为r处的平均能流密度。和天线成450而距O点同样为r的地方的平均能流密度。5、(10分)有一根长L1m的电偶极子天线,其激励波长10m,激励波源的电流振幅I5A。试求该电偶极子天线的辐射电阻Rr和辐射功率P。电磁场与电磁波学习提要第一章 场论简介1、 方向导数和梯度的概念;方向导数和梯度的关系。2、 通量的定义;散度的定义及作用。3、 环量的定义;旋度的定义及作用;旋度的两个重要性质。4、 场论的两个重要定理:高斯散度定理和斯托克斯定理。第二章 静电场1、 电场强度的定义和电力线的概念。2、 点电荷的场强公式及场强叠加原理;场强的计算实例。3、静电场的高斯定理;用高斯定理求场强方法与实例。4、电压、电位和电位差的概念;点电荷电位公式;电位叠加原理。5、等位面的定义;等位面的性质;电位梯度,电位梯度与场强的关系。6、静电场环路定理的积分形式和微分形式,静电场的基本性质。7、电位梯度的概念;电位梯度和电场强度的关系。8、导体静电平衡条件;处于静电平衡的导体的性质。9、电偶极子的概念。10、电位移向量;电位移向量与场强的关系;介质中高斯定理的微分形式和积分形式;求介质中的场强。11、介质中静电场的基本方程;介质中静电场的性质。12、独立导体的电容;两导体间的电容;求电容及电容器电场的方法与实例。13、静电场的能量分布,和能量密度的概念。第三章 电流场和恒定电场1、 传导电流和运流电流的概念。2、 电流强度和电流密度的概念;电流强度和电流密度的关系。3、 欧姆定律的微分形式和积分形式。4、 电流连续性方程的微分形式和积分形式;恒定电流的微分形式和积分形式及其意义。5、 电动势的定义。6、 恒定电场的基本方程及其性质。第四章 恒定磁场1、 电流产生磁场,恒定电流产生恒定磁场。2、 电流元与电流元之间磁相互作用的规律安培定律。3、 安培公式;磁感应强度矢量的定义;磁感应强度矢量的方向、大小和单位。4、 洛仑兹力及其计算公式。5、 电流元所产生的磁场元:比奥萨伐尔定律;磁场叠加原理;磁感应线。计算磁场的方法和实例。6、 磁通的定义和单位。7、 磁通连续性原理的微分形式、积分形式和它们的意义。8、 通量源和旋涡源的定义。9、 安培环路定律的积分形式和微分形式。10、安培环路定律的应用。11、磁场强度的定义,磁场强度的单位,磁场强度矢量和磁感应强度矢量的关系。12、磁介质中的安培环路定律的积分形式微分形式。13、用安培环路定律的积分形式来计算磁感应强度。14、磁通、磁链和自感。求电感的方法和实例。15、互感;求互感的方法和实例。第五章 时变电磁场1、 法拉第电磁感应定律的积分形式和微分形式;感应电动势的正方向;感应电场的特点;感应电场电力线的特点;感应电动势的计算实例。2、 位移电流密度;位移电流特点;推广的安培环路定律的积分形式和微分形式;全电流连续定律。3、 麦克斯韦方程组的积分形式、微分形式和辅助方程;这些方程的物理意义。4、 电磁场的边界条件及其推导方法。5、 理想导体表面处的边界条件。6、 电磁场的能量密度;坡印廷定理;坡印廷矢量。第六章 电磁波的传播1、 无源空间电磁波一维波动方程的解(即方程6.1-4a至 6.1-4f)的物理意义;E0、H0、v、和k的物理意义。2、 平面电磁波的基本性质;波阻抗的概念。3、 平面简谐电磁波的平均能量密度;平均能流密度矢量。4、 传播常数、相位常数和衰减常数的概念。5、 电磁波在均匀导电媒质中的传播规律;透入深度的概念6、 圆极化波、椭圆极化波的特点。7、 反射定律和折射定律。8、 半波损失、布儒斯特角、光密媒质、光密媒质和全反射的概念。第七章 传输线和波导1、 自由电磁波的概念;导行波的概念。2、 高频电磁波在传输线中传播时的特点;“长线”和“短线”的概念。3、 横电磁波、横电波和横磁波的概念。4、同轴电缆的传输特性; 矩形波导的传输特性5、波导壁面对传播波的作用;矩形波导中的主波TE10波场结构和面电流的特点。6、工作波长、波导波长、截止频率和截止波长的概念。7、 截止波长与矩形波导几何尺寸的关系。第八章 电磁波辐射1、 辐射和天线的定义。2、 滞后位和动态位的概念。3、 近区和远区的概念;偶极子天线近区场和远区场的特点。4、 天线辐射电阻、总辐射功率的概念及它们之间的关系。5、 理想点源、方向性系数、天线效率和天线增益的概念。1
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