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时间:2018-07-26
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1、湖北省高等教育自学考试大纲课程名称:电动力学课程代码:2034第一部分课程性质与目标一、电动力学是研究电磁场的基本属性,运动规律以及它和带电物质之间的相互作用。它是电磁场的产生和传播的理论基础,是光信息科学与技术专业的一门必修专业课。设置本课程的目的在于使高等光信息科学与技术专业的考生掌握电磁场的基本规律,加深对电磁场的性质和空间概念的的理解;获得本课程领域内分析和处理一些基本问题的初步能力,为以后解决实际问题打好基础;通过电磁场运动规律和狭义相对论的学习,更深刻领会电磁场的物质性,帮助考生加深辨证唯物主义的世界观。二、本课程的基本要求:1、全面的科学的掌握麦克斯韦方程及其应
2、用,掌握电磁场的边界条件。2、正确理解各种条件电磁场的求解方法,主要是求解思想和思路。三、本课程与相关课程的联系1、电动力学是在大学物理电磁学的基础上的扩展和提高,考生在学习本课程时应具备大学物理的电磁学的知识基础。2、学习本课程应具备高等数学和数学物理方程的基本知识,包括向量运算、微积分及微分方程、特殊函数,建议考生在学本课程之前先学完高等数学、大学物理、数学物理方程。第二部分本课程的基本内容与考核目标第一章电磁现象的普遍规律一、学习目标与要求理解电荷密度,电流密度向量,位移电流,极化强度,磁化强度,电荷受力,场的能量密度,能流密度等基本概念。掌握电荷守恒定律,高斯定理,电
3、场的散度,电场的旋度,毕奥—萨伐尔定律,电磁感应定律。对麦克斯韦方定程的积分形式,微分形式要有正确的认识和较为深入的理解。正确运用电场高斯定理,毕奥—萨伐尔定律,磁场的环量定律,叠加原理,电磁场的边值关系分析和解决静电场,静磁场问题。正确运用电磁感应定律分析和解决位移电流问题。正确运用韦方定程的微分形式解决电磁感应问题本章重点:麦克斯韦方程积分形式和微分形式,电磁场的边值关系。二、课程内容及考核知识点1、电荷和电场1.1库仑定律。1.2高斯定理和电场的散度。1.3静电场的旋度。2、电流和磁场2.1电荷守恒定律2.2毕奥—萨伐尔定律2.3磁场的环量和旋度2.4磁场的散度3、麦克
4、斯韦方程组3.1电磁感应定律3.2位移电流3.3麦克斯韦方组3.4洛仑兹力公式4、介质的电磁性质4.1关于介质的概念4.2介质的极化4.3介质的磁化4.4介质中的麦克斯韦方程组5、电磁场边值关系5.1法向分量的跃变5.2切向分量的跃变6、电磁场的能量和能流6.1场和电荷系统的能量守恒定律的一般形式6.2电磁场能量密度和能流密度表示式6.3电磁能量的传输三、考核要求1、电荷和电场理解和熟记:高斯定理和电场的散度,静电场的旋度简单应用:高斯定理求解电场的的场强和电场的散度,电场的叠加原理。2、电流和磁场领会:电荷守恒定律,毕奥—萨伐尔定律,磁场的环量和旋度,磁场的散度简单应用:磁
5、场的旋度综合应用:毕奥—萨伐尔定律,磁场的环量和旋度迭加原理求解电场产生的磁场3、麦克斯韦方程组领会:电磁感应定律,位移电流,麦克斯韦方组简单应用:电磁感应定律,位移电流4、介质的电磁性质领会:介质的概念,介质中的麦克斯韦方程组5、电磁场边值关系领会:电磁场边值法向分量的跃变,切向分量的跃变简单应用::电磁场边值关系求解电磁场问题6、电磁场的能量和能流领会:场和电荷系统的能量守恒定律的一般形式识记:电场能量密度、电磁场能量密度和坡印亭向量。第一章静电场一、学习目标与要求1、理解静电场麦克斯韦方程组基本特点。静电场的标势定义。2、理解并掌握静电场的标势的微分方程及其边值关系3、
6、掌握静电场的标势唯一性定理和求解方法:分离变量法,镜象法4、了解偶极矩,四偶极矩二、课程内容及考核知识点1、静电场的标势及其微分方程1.1静电场的标势1.2静电势的微分方程和边值关系1.3静电场能量2、唯一性定律2.1静电问题的唯一性定理2.2有导体存在时的唯一性定理3、拉普拉斯方程分离变数法4、镜象法5、格林函数5.1点电荷密度的δ函数5.2格标函数6、电多极矩6.1电势的多极展开6.2电多极矩6.3电荷体系在外电场中的能量三、考核要求1、静电场的标势及其微分方程识记:静电场标势的定义,静电势的微分方程公式,边值关系公式,静电场能量密度和能量公式。领会:静电场的势和静电场的
7、场强关系。综合应用:用势微分方程和边值关系求简单问题的电势,场强。已知电势求空间的电场分布,电荷分布。2、唯一性定理领会:唯一性定理物理意义,有导体存在时的唯一性定理简单应用:用唯一定理判断解的正确性1、拉普拉斯方程分离变数法识记:拉普拉斯方程和分离变量的条件。领会:拉普拉斯方程分离变量物理思想。简单应用:在直角坐标系、球坐标系中分离变量。4、镜象法领会:镜象法与唯一性定理关系物理思想综合应用:用镜象法和静电势与场强关系求解简单电荷在特定边界条件下的问题。5、格林函数识记:δ函数定义,点电荷密度的δ函数
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