电磁场与电磁波第四版课后思考题答案第四版全-谢处方饶克谨-高等教育出版社
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电磁场与电磁波第二版答案陈抗生
【篇一:2011版电磁场与电磁波 课程标准】
xt>课程编号: 适用专业: 总学时数: 学 分:
07050021 通信工程本科 理论32学时 3
一、 课程目的及性质
电磁场与电磁波是通信技术的理论基础,通过本课程的学习,使学生掌握电磁场的有关定理、定律、麦克斯韦方程等的物理意义及数学表达式。使学生熟悉一些重要的电磁场问题的数学模型(如波动方程、拉氏方程等)的建立过程以及分析方法。培养学生正确的思维方法和分析问题的能力,使学生学会用场的观点去观察、分析和计算一些简单、典型的场的问题。为后续课程打下坚实的理论基础。
二、本课程的基本内容
第一章 矢量分析 (一)教学目的与要求
1、理解矢量的标积和矢积; 2、理解标量场的方向导数与梯度;
3、理解矢量场的通量、散度与散度定理; 4、理解矢量场旋度的散度,标量场梯度的旋度; 5、理解亥姆霍兹定理、正交曲面坐标系。
(二)教学的重点与难点 1、 2、 3、
矢量场中的散度定理和斯托克斯定理; 无散场、无旋场的含义; 格林定理。
(三)课时安排
理论6课时 (四)主要内容
第一节:标量与矢量(1)课时 1、 2、 3、
矢量的代数运算 矢量的标积与矢积 标量场的方向导数与梯度
第二节:矢量场 (1)课时 1、矢量场的通量、散度与散度定理 2、矢量场的环量、旋度与旋度定理
第三节:无散场与无旋场 (1)课时
1、矢量场旋度的梯度 2、标量场梯度的旋度 3、格林定理
第四节:矢量场的基本定义和坐标系 1、格林定理
2、矢量场的唯一性定义 3、亥姆霍兹定理
4、正交曲面坐标系 (3)课时
第二章 静电场 (一)教学目的与要求 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、
8、
(二)教学的重点与难点 1、 2、 3、 4、
电荷分布与电场强度、电位的关系式; 静电场边界中:束缚电荷与电场,极化强度的关系; 电场能量;
电磁场与电磁波
摘要:电磁场与电磁波课程与电气专业息息相关,是我们电气专业学生必须学习的,这学期我们进行了电磁场与电磁波的学习。主要讲解了矢量分析,电磁场的基本定律,时变电磁场,简述了静态电磁场极其边值问题的解。第一章:矢量分析是研究电磁场在空间分布和变化规律的基本数学工具之一。第二章以大学物理(电磁学)为基础,介绍电磁场的基本物理量和基本规律,第三章分别介绍了静电场、恒定电场和恒定磁场的分析方法。第四章主要讨论时变电磁场的普遍规律。
一、矢量分析
电磁场是是分布在三维空间的矢量场,矢量分析是研究电磁场在空间的分布和变化规律的基本教学工具之一。
1:标量和矢量
(1) 标量:一个只用大小描述的物理量。矢量:一个既有大小又有方向特性的物理量,常用黑体字母或带箭头的字母表示。矢量一旦被赋予“物理单位”,则成为一个具有物理意义的矢量,如:电场强度矢量E、磁场强度矢量H、作用力矢量F、速度矢量v等。
(2) 两个矢量A与B相加,其和是另一个矢量D。矢量D=A+B可按平行四边形法则得到:从同一点画出矢量A与B,构成一个平行四边形,其对角线矢量即为矢量D。两个矢量A与B的点积是一个标量,定义为矢量A与B的与它们之间较小的夹角的余弦之积。
(3) 两个矢量A与B的叉积是一个矢量,它垂直于包含矢量A和B的平面,大小定义为矢量A与B的与它们之间较小的夹角的正弦之积,方向为当右手四个手指从矢量A到B旋转时大拇指的方向。
2:标量场的梯度
(1)等值面: 标量场取得同一数值的点在空间形成的曲面,形象直观地描述了物理量在空间的分布状态。对任意给定的常数C,方程Czyxu),,(就是等值方程。
(2)梯度的概念:标量场u在点M 处的梯度是一个矢量,它的方向沿场量u变化率最大的方向,大小等于其最大变化率,并记作grad u,即 grad u= el|max直角坐标系中梯度的表达式为grad u=,标量场u的梯度可用哈密顿算符表示为grad u=().u =
信号与系统刘树棠课后答案
【篇一:信号与系统复习指导】
>本课程是电子信息与电气类专业本科生的一门重要的专业基础课程。它主要讨论信号、线性时不变系统的分析方法,并通过实例分析,向学生介绍工程应用中的重要方法。通过这门课程的学习,提高学生的分析问题和解决问题的能力,为学生今后进一步学习信号处理、网络分析综合、通信理论、控制理论等课程打下良好的基础。
本课程需要较强的数学基础,其主要任务是运用相关数学方法进行信号与线性时不变系统分析。注重结合工程实际。
先修课程:“高等数学”、“大学物理”、“电路分析”等。
□ 课程的主要内容和基本要求
1. 信号与系统的基本概念
(1) 掌握信号的基本描述方法、分类及其基本运算。
(2) 掌握系统的基本概念和描述方法,掌握线性时不变系统的概念。
2. 信号与系统的时域分析
(1) 掌握卷积积分的概念及其性质。 (2) 掌握卷积和的概念及计算。
(3) 掌握连续信号的理想取样模型及取样定理。 3. 连续时间信号与系统的频域分析 (1) 掌握周期信号的傅里叶级数展开。 (2) 掌握傅里叶变换及其基本性质。 (3) 掌握信号的频谱的概念及其特性。 (4) 掌握系统对信号响应的频域分析方法。 (5) 掌握系统的频域传输函数的概念。
(6) 掌握理想低通滤波器特性,了解系统延时、失真、因果等概念。
(7) 掌握线性系统的不失真传输条件。 4.离散时间信号与系统的频域分析 (1) 理解周期信号的傅里叶级数展开。 (2) 掌握傅里叶变换及其基本性质。 (4) 掌握系统的频率响应。
(5) 掌握系统对信号响应的频域分析方法。 5. 连续时间信号与系统的复频域分析
(1) 掌握单边拉普拉斯变换的定义和性质。
(2) 掌握拉普拉斯反变换的计算方法(部分分式分解法)。 (3) 掌握系统的拉普拉斯变换分析方法。 (4) 掌握系统函数的概念。
(5) 掌握系统极零点的概念及其应用。 (6) 掌握系统稳定性概念。
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