电磁场与电磁波习题及答案

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1、111 麦克斯韦方程组的微分形式是:. ,D, ,BEt0AD2 静电场的基本方程积分形式为:CdlSds3 理想导体(设为媒质 2)与空气(设为媒质 1)分界面上,电磁场的边界条件为:4 线性且各向同性媒质的本构关系方程是:5 电流连续性方程的微分形式为:。6 电位满足的泊松方程为 ; 在两种完纯介质分界面上电位满足的边界 。7 应用镜像法和其它间接方法解静态场边值问题的理论依据是。8.电场强度 的单位E是,电位移 的单位是 。9静电场的两个基本方程D的微分形式为 ;10.一个直流电0EA流回路除受到另一个直流电流回路的库仑力作用外还将受到安培力作用 3. 4. , , 5.0nSnSeJB

2、EHBHJE6. tA21212n7.唯一性定理 8.V/m C/m21.在分析恒定磁场时,引入矢量磁位 ,并令A的依据是(c. )BA0B2. “某处的电位 ,则该处的电场强度 ”0E的说法是(错误的 ) 。3. 自由空间中的平行双线传输线,导线半径为 , 线a间距为 ,则传输线单位长度的电容为( D) 。)ln(01aC4. 点电荷产生的电场强度随距离变化的规律为( 1/r2 ) 。5. N 个导体组成的系统的能量 ,其中NiiqW12是(除 i 个导体外的其他导体)产生的电位。i6.为了描述电荷分布在空间流动的状态,定义体积电流密度 J,其国际单位为(a/m2 )7. 应用高斯定理求解静

3、电场要求电场具有(对称性)分布。8. 如果某一点的电场强度为零,则该点电位的(不一定为零 ) 。8. 真空中一个电流元在某点产生的磁感应强度 dB 随该点到电流元距离变化的规律为(1/r2 ) 。10. 半径为 a 的球形电荷分布产生的电场的能量储存于 (整个空间 ) 。三、海水的电导率为 4S/m,相对介电常数为 81,求频率为 1MHz 时,位幅与导幅比值?三、解:设电场随时间作正弦变化,表示为:cosxmeEt则位移电流密度为: 0sindxrmDJeEtt其振幅值为: 传导30451.mr电流的振幅值为: cm因此: 3125.dcmJ四、自由空间中,有一半径为 a、带电荷量 q 的导

4、体球。试求:(1)空间的电场强度分布;(2)导体球的电容。 (15 分)四、解:由高斯定理得 DSAdq24r24Derr空间的电场分布 200Erq导体球的电位2004lrerAAraaaUdda导体球的电容 qC五、两块无限大接地导体板分别置于 x=0 和 x=a 处,其间在 x=x0 处有一面密度为 的均匀电荷分2C/m布,如图所示。求两导体板间的电场和电位。 (20 分)解 : 210d0;xx20dxa得: 11 ;CD22220xCDxa01 21210200,;, xxax和 满 足 得 边 界 条 件 为01,xC解 得 1D02,Ca0201 0,ax所 以 020x 101

5、 0dEexxax202 0exxa六、有一平行金属板电容器,极板面积为 lb,板间距离为 d,用一块介质片(宽度为 b、厚度为 d,介电常数为 )部分填充在两极板之间,如图所示。设极板间外加电压为 U0,忽略边缘效应,求介质片所受的静电力。六、解:平行板电容器的电容为:所以电容器内的电场能量为:0()lxbCd201()eUWlx由 可求得介质片受到的静电eiiFg不 变力为: 020()exUbd不 变1旋度矢量的 恒等与零梯度矢量的 恒等与零。2在静电场中,导体表面的电荷密度 与导体外的电位函数 满足 的关系式 。3极化介质体积内的束缚电荷密度与极化强度之间的关系式为 。4若密绕的线圈匝

6、数为 ,则产生的磁通为单匝时的 N倍,其自感为单匝的 倍。5如果将导波装置的两端短路,使电磁波在两端来回反射以产生振荡的装置称为 。6电介质的极性分子在无外电场作用下,所有正、负电荷的作用中心不相重合,而形成电偶极子,但由于电偶极矩方向不规则,电偶极矩的矢量和为零。在外电场作用下,极性分子的电矩发生_,使电偶极矩的矢量和不再为零,而产生_。7根据场的唯一性定理在静态场的边值问题中,只要满足给定的_ 条件,则泊松方程或拉普拉斯方程的解是_。8谐振腔品质因素 Q 定义为_。9在导电媒质中,电磁波的传播速度(相速)随 改变的现象,称为色散效应。10在求解静电场的边值问题时,常常在所研究的区域之外,用

7、一些假想的电荷代替场问题的边界,这种求解方法称为 法。11若电介质的分界面上没有自由电荷,则电场和电位移应满足的边界条件分别为 , 。12电磁波的恒定相位点推进的速度,称为 ,而包络波上某一恒定相位点推进的速度称为 。13 在任何导波装置上传播的电磁波都可分为三种模式,它们分别是 波、 波和 波判断题1应用分离变量法求解电、磁场问题时,要求整个场域内媒质必须是均匀、线性的。 ()2一个点电荷 Q 放在球形高斯面中心处。如果此电荷被移开原来的球心,但仍在球内,则通过这个球面的电通量将会改变。 ()3在线性磁介质中,由 的关系可知,电感系数IL不仅与导线的几何尺寸、材料特性有关,还与通过线圈的电流

8、有关。 ( )4电磁波垂直入射至两种媒质分界面时,反射系数与透射系数 之间的关系为 1+ = 。 ()335损耗媒质中的平面波,其电场强度和磁场强度在空间上互相垂直、时间上同相位。 ()6.均匀平面波中的电场能量与磁场能量相等。 ()7 位移电流和传导电流都是电荷定向运动形成的。 ()8在时变电磁场中,只有传导电流与位移电流之和才是连续的。 ()9若有两个带电导体球的直径,与球间距离差不多,它们之间的静电力等于把每个球的电量集中于球心后所形成的两个点电荷之间的静电力。 ()第三套 1在均匀各向同性线性媒质中,设媒质的导磁率为 ,则磁感应强度 B和磁场 H满足的方程为: 。2设线性各向同性的均匀

9、媒质中, 02称为 方程。3时变电磁场中,数学表达式 ES称为 。4在理想导体的表面, 的切向分量等于零。5矢量场 )(rA穿过闭合曲面 S 的通量的表达式为: 。6电磁波从一种媒质入射到理想 表面时,电磁波将发生全反射。7静电场是无旋场,故电场强度沿任一条闭合路径的积分等于 。8如果两个不等于零的矢量的 等于零,则此两个矢量必然相互垂直。9对平面电磁波而言,其电场、磁场和波的传播方向三者符合 关系。10由恒定电流产生的磁场称为恒定磁场,恒定磁场是无散场,因此,它可用 函数的旋度来表示。11已知麦克斯韦第二方程为 tBE,试说明其物理意义,并写出方程的积分形式11答:意义:随时间变化的磁场可以

10、产生电场。 其积分形式为: SdtlC12试简述唯一性定理,并说明其意义。12答:在静电场中,在给定的边界条件下,拉普拉斯方程或泊松方程的解是唯一的,这一定理称为唯一性定理。 它的意义:给出了定解的充要条件:既满足方程又满足边界条件的解是正确的。 13什么是群速?试写出群速与相速之间的关系式。 13答:电磁波包络或能量的传播速度称为群速。 群速 与相速 的关系式为: gvp dvpg114写出位移电流的表达式,它的提出有何意义? 14答:位移电流: 位移电流产生磁效应tDJd代表了变化的电场能够产生磁场,使麦克斯韦能够预言电磁场以波的形式传播,为现代通信打下理论基础。三、计算题 (每小题 10

11、 分,共 30 分)15按要求完成下列题目(1)判断矢量函数 是否是某区域yxezB2的磁通量密度?(2)如果是,求相应的电流分布。解:(1)根据散度的表达式 将zByx矢量函数 代入,显然有 故:该矢量函数B0B为某区域的磁通量密度。 (2)电流分布为:分 )( 分 )(分 )( 12120100zxzyxeeJ16矢量 ,zyxeA3,求(1) (2)zyxeB35BA解:1 2 zx47 1017在无源的自由空间中,电场强度复矢量的表达式为 1.试写出其时间表达jkzyxeEeE003式;2.说明电磁波的传播方向;解:(1)该电场的时间表达式为:tjetzR,44kztEetzEyx c

12、os43,00由于相位因子为 ,其等相位面在 xoy 平面,传jkz播方向为 z 轴方向。 18均匀带电导体球,半径为 ,带电量为 。试求aQ球内任一点的电场球外任一点的电位移矢量解:(1)导体内部没有电荷分布,电荷均匀分布在导体表面,由高斯定理可知在球内处处有:0SdD故球内任意一点的电位移矢量均为零,即 由于电荷均匀分布在 的导体球面上,故在ar的球面上的电位移矢量的大小处处相等,方向ar为径向,即 ,由高斯定理有re0即 整理可得:QSdD QD024arer20419设无限长直导线与矩形回路共面, (1)判断通过矩形回路中的磁感应强度的方向(画) ;(2)设矩形回路的法向为穿出纸面,求

13、通过矩形回路中的磁通量。解:建立如图坐标通过矩形回路中的磁感应强度的方向为穿入纸面,即为 方向。在 平面上离直导线距离为 处的磁感yexozx应强度可由下式求出: 即: cIldB0Iey20通过矩形回路中的磁通量 bdIaxzISdbdx/a/z ln20020解:(1)由于所求区域无源,电位函数满足拉普拉斯方程设:电位函数为 ,满足方程:y,(2)利用分离变量法: 022yx,根据边界条件gf, 02yxxkgdf, 的通解可写为:0yaxx,再由边界条件:010sinUxaAy 求得 nAUco2槽内的电位分布为 1yann exny,x si10在均匀各向同性线性媒质中,设媒质的介电常数为,则电位移矢量 D和电场 E满足的方程为: 。2设线性各向同性的均匀媒质中电位为 ,媒质的介电常数为 ,电荷体密度为 V,电位所满足的方为 。3时变电磁场中,坡印廷矢量的数学表达式为 。4在理想导体的表面,电

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