Тема 7. Постоянный электрический ток. Магнитное поле тока.
лекционное занятие (4 часа(ов)):
Уравнения Максвелла и законы постоянного тока. Структура электрического поля постоянного
тока. Стороннее поле и закон Ома в дифференциальной форме. Поле замкнутой цепи с
постоянным током. Интегральный закон Ома для замкнутой цепи. Закон Джоуля-Ленца.
Магнитное поле постоянных линейных токов. Закон Био-Савара. Понятие о магнитостатике
магнетиков. Энергия магнитного поля постоянных токов. Коэффициенты индукции.
Механические силы, действующие в магнитном поле. Формула Ампера.
практическое занятие (4 часа(ов)):
Уравнения Максвелла и законы постоянного тока. Стороннее поле и закон Ома в
дифференциальной форме. Поле замкнутой цепи с постоянным током. Интегральный закон
Ома для замкнутой цепи. Закон Джоуля-Ленца. Магнитное поле постоянных линейных токов.
Закон Био-Савара.
Тема 8. Квазистационарное электромагнитное поле и квазистационарные процессы.
лекционное занятие (4 часа(ов)):
Уравнения квазистационарного поля. Электромагнитная индукция. Условия
квазистационарности. Уравнения квазистационарного поля. Закон электромагнитной
индукции Фарадея. Расчет тока в нелинейно проводнике (скин-эффект).
практическое занятие (4 часа(ов)):
Закон электромагнитной индукции Фарадея. Расчет тока в нелинейно проводнике
(скин-эффект).
Тема 9. Электромагнитные волны в веществе.
лекционное занятие (4 часа(ов)):
Электромагнитные волны в веществе. Плоские волны в идеальном диэлектрике.
Электромагнитные волны в однородной проводящей среде. Отражение и преломление
электромагнитных волн на границе двух диэлектриков. Электромагнитная природа света.
Световое поле. Принцип Гюйгенса-Френеля. Геометрическая оптика как предельный случай
волновой. Дисперсия диэлектрической проницаемости. Зависимость диэлектрической
проницаемости от напряженности поля. Понятие о нелинейной оптике. Границы
применимости классической электродинамики в оптике.
Достарыңызбен бөлісу: |