1第一章 静电学的基本规律1-7 静电能电磁学第一章 静电学的基本规律1-7 静电能电磁学2第一章 静电学的基本规律1-7 静电能电磁学第一章 静电学的基本规律1-7 静电能电磁学第一章 静电学的基本规律1-7 静电能电磁学第一章 静电学的基本规律1-7 静电能电磁学第一章 静电学的基本规律1-7 静电能电磁学第一章 静电学的基本规律1-7 静电能电磁学第一章 静电学的基本规律1
1 介质中的电磁场的方程组12介质中的电磁场的能量密度与能流联系场矢量与介质常数的物态方程可证明介质中的电磁场的能量密度为2介质中的电磁场的能流密度为3任一体积V中的电磁场的能量为4
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1第七章 物质的磁场§7.2 磁化强度 磁化电流电磁学第七章 物质的磁场§7.2 磁化强度 磁化电流电磁学2第七章 物质的磁场§7.2 磁化强度 磁化电流电磁学第七章 物质的磁场§7.2 磁化强度 磁化电流电磁学第七章 物质的磁场§7.2 磁化强度 磁化电流电磁学第七章 物质的磁场§7.2 磁化强度 磁化电流电磁学第七章 物质的磁场
一 振荡电路无阻尼自由电磁振荡LC 电磁振荡电路二无阻尼电磁振荡的振荡方程 O﹡三 无阻尼电磁振荡的能量在无阻尼自由电磁振荡过程中,电场能量和磁场能量不断的相互转化,其总和保持不变 电磁场能量守恒是有条件的(1) 两个物理过程:放电过程:电场能转化为磁场能,q↓→i↑充电过程:磁场能转化为电场能,q↑ →i↓充电完毕状态:磁场能向电场能转化完毕,电场能最大,磁场能最小。放电完毕状态:电场能向磁场能
一 振荡电路无阻尼自由电磁振荡LC 电磁振荡电路二无阻尼电磁振荡的振荡方程 O﹡三 无阻尼电磁振荡的能量在无阻尼自由电磁振荡过程中,电场能量和磁场能量不断的相互转化,其总和保持不变 电磁场能量守恒是有条件的(1) 两个物理过程:放电过程:电场能转化为磁场能,q↓→i↑充电过程:磁场能转化为电场能,q↑ →i↓充电完毕状态:磁场能向电场能转化完毕,电场能最大,磁场能最小。放电完毕状态:电场能向磁场能
第7章 电磁感应实验表明感应电流并非直接产物直接产物应该是感应电动势原因是感应电流的大小在相同条件下与线圈导线导电性能有关单位:[伏特]= [韦伯秒](比例系数为1)解:a在轴线上z点所产生的磁感应强度一涡旋电流---简称涡流[应用]中频炉1000Hz---1000kHz高频炉感应加热涡流在中心处与Io方向相反相消边缘处与Io方向相同相加电子在a端积累正电荷在b端积累正负电荷在棒的上下两端的积
磁生电电磁奥斯特? 英国物理学家法拉第在10年中做了多次探索,1831年终于取得突破,发现了利用磁场产生电流的条件和规律。 法拉第,进一步确立了电与磁之间的联系。 根据这个发现,后来发明了发电机,使人类大规模用电成为可能,开辟了电气化的时代。法拉第探究:电磁感应(实验视频)mp4灵敏电流计次数实验 条件指针摆动情况实验电路图1开关断开,无论导线做何运动不摆动234开关闭合,导线保持静止。不摆
法拉第(Michael Faraday, 1791-1867),伟大的英国物理学家和化学家他创造性地提出场的思想,磁场这一名称是法拉第最早引入的他是电磁理论的创始人之一,于1831年发现电磁感应现象,后又相继发现电解定律,物质的抗磁性和顺磁性,以及光的偏振面在磁场中的旋转一电磁感应现象当穿过闭合回路所围面积的磁通量发生变化时,回路中会产生感应电动势,且感应电动势正比于磁通量对时间变化率的负值二电
单击以编辑母版标题样式单击以编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级2005年春季学期 陈信义编 第3章 电势电磁学(第三册)1目 录【演示实验】高压带电操作电容器储能§3.1 静电场的保守性§3.3 电势叠加原理§3.2 电势差和电势§3.4 电势梯度§3.5 电荷在外场中的静电势能§3.6 电荷系的静电能§3.7 静电场的能量补充:静电场环路定理的微分形式2§3.1 静电场的保守性一静
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