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书名 工程电磁场(电气工程及其自动化自动化专业卓越工程能力培养与工程教育专业认证系列规划教材)
分类 科学技术-自然科学-物理
作者
出版社 机械工业出版社
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简介
内容推荐
本书主要讲述电磁场与电磁波的基本理论和分析方法。具体内容包括:电磁场的数学基础知识,静电场、恒定电场、恒定磁场、时变电磁场、正弦平面电磁波的传播,准静态电磁场、导行电磁波及电磁辐射。静态场部分主要突出了边值问题的分析,包括方程的建立及其求解,其中对边值问题的解析求解、间接求解(镜像法)、数值求解等方法进行了较为全面的介绍。时变场部分主要对时变场的特性、均平面电磁波的传播规律、平面电磁波的极化特性、电磁能量的传播、反射与折射规律等进行了详细讨论。
本书在叙述上由浅入深、循序渐进,强调理论与工程实际相结合,培养学生建立场的思维方式,学会应用场的方法分析工程电磁问题。
本书可作为高等院校电气、生物医学工程、电子信息、通信、微波工程等电类工程专业的本科教材,也可供有关工程技术人员参考。
目录
前言
课程导学
第1章 电磁场的数学基础
本章导学
1.1 场的概念及其分类
1.2 正交曲面坐标系
1.3 矢量代数
1.3.1 矢量的加法运算
1.3.2 矢量的乘积运算
1.4 场的可视化描述
1.4.1 标量场的等值线(面)
1.4.2 矢量场的矢量线
1.5 场的梯度、散度、旋度
1.5.1 标量场的方向导数与梯度
1.5.2 矢量场的通量与散度
1.5.3 矢量场的环量与旋度
1.6 场论分析常用定理
1.6.1 矢量场的分类
1.6.2 矢量场常用梯度、散度、旋度的关系定理
1.6.3 矢量场高斯散度定理
1.6.4 矢量场斯托克斯定理
1.6.5 矢量场亥姆霍兹定理
1.6.6 矢量场唯一性定理
1.7 电磁场麦克斯韦方程组与场论
本章小结
习题
第2章 静电场
本章导学
2.1 静电场的场源
2.2 电场强度及其环量特性
2.2.1 静电场的特征与电场强度
2.2.2 静电场的环量特性
2.2.3 静电场的位函数——标量电位
2.3 静电场通量特性——高斯定理
2.3.1 真空中的高斯定理
2.3.2 静电场中的导体及其特性
2.3.3 静电场中介质的极化及其特性
2.3.4 介质中的高斯定理
2.4 静电场基本方程与媒质分界面的衔接条件
2.4.1 单一媒质中静电场的基本方程
2.4.2 两种媒质分界面上场量的衔接条件
2.5 静电场边值问题
2.5.1 边值问题概述
2.5.2 直接积分法
2.5.3 分离变量法
2.5.4 镜像法
2.5.5 有限差分法
2.6 静电场理论分析工程应用
2.6.1 电容与部分电容
2.6.2 电场能量
2.6.3 电场力
本章小结
习题
第3章 恒定电场
本章导学
3.1 导电媒质中的电流及其特性
3.1.1 电流与电流密度
3.1.2 电流与电场强度
3.1.3 导电媒质的功率损耗
3.1.4 超导电性
3.2 恒定电场的基本方程
3.2.1 恒定电场的通量特性——电流连续性定理
3.2.2 电源电动势和局外场强
3.2.3 恒定电场的环量特性
3.2.4 恒定电场的基本方程
3.3 恒定电场边值问题
3.3.1 两种导电媒质分界面的衔接条件
3.3.2 两种特殊分界面衔接条件
3.3.3 恒定电场边值问题
3.4 静电比拟
3.5 恒定电场工程问题分析
3.5.1 导电体的电阻及其损耗
3.5.2 接地安全问题
本章小结
习题
第4章 恒定磁场
本章导学
4.1 磁感应强度及其通量特性
4.1.1 安培力定律及磁感应强度
4.1.2 磁场的通量特性——磁通连续性定理
4.2 恒定磁场环量特性——安培环路定律
4.2.1 真空中的安培环路定律
4.2.2 媒质的磁化与任意介质中的安培环路定律
4.2.3 磁材料及其特性
4.3 恒定磁场基本方程与媒质分界面衔接条件
4.3.1 恒定磁场的基本方程
4.3.2 媒质分界面上的衔接条件
4.4 恒定磁场的位函数及其边值问题
4.4.1 标量磁位及其边值问题
4.4.2 矢量磁位及其边值问题
4.4.3 磁场中的镜像法
4.5 恒定磁场工程问题分析
4.5.1 电感
4.5.2 磁场能量
4.5.3 磁场力
4.6 磁路及其计算
4.6.1 铁磁材料中的磁场特点与磁路
4.6.2 磁路定律与磁路分析
4.6.3 磁屏蔽
本章小结
习题
第5章 时变电磁场
本章导学
5.1 电磁感应定律
5.2 位移电流与全电流定律
5.3 时变电磁场基本方程——麦克斯韦方程
5.4 时变电磁场的媒质分界面衔接条件
5.5 时变电磁场的位函数及其边值问题
5.5.1 时变场矢量位与标量位
5.5.2 时变场位函数方程——达朗贝尔方程
5.5.3 动态位的积分解与其滞后现象
5.6 时变电磁场的能量守恒定理——坡印廷定理
5.7 正弦电磁场及其复矢量方程(方程的复数表示)
本章小结
习题
第6章 正弦平面电磁波的传播
本章导学
6.1 波动方程和正弦均平面电磁波
6.1.1 波动方程的一般形式
6.1.2 正弦均平面电磁波
6.2 平面电磁波在无限大理想介质中的传播
6.2.1 一维波动方程的解及其物理意义
6.2.2 理想介质中的正弦均平面电磁波的传播特性
6.2.3 平面电磁波的能量密度与能流密度
6.3 平面电磁波在无限大导电媒质中的传播
6.3.1 导电媒质中正弦均平面波的传播特性
6.3.2 强导电媒质中的电磁波
6.3.3 弱导电媒质中的电磁波
6.3.4 导电媒质中正弦均平面波的能量
6.4 平面电磁波的极化
6.4.1 直线极化
6.4.2 圆极化
6.4.3 椭圆极化
6.4.4 极化旋转方向的判断方法
6.5 平面电磁波在有界媒质中的传播垂直入射
6.5.1 介质与理想导体表面的垂直入射
6.5.2 两种导电媒质分界面的垂直入射
6.5.3 多种媒质分界面的垂直入射
6.6 平面电磁波在有界媒质中的传播斜入射
6.6.1 沿任意方向传
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更新时间:2025/1/31 15:45:06