













|
|
 |
Программа коллоквиума для III курса по курсу "Электродинамика"
- Уравнения Максвелла и материальные уравнения.
- Уравнения Максвелла и законы сохранения заряда и Фарадея.
- Уравнения Максвелла и законы Гаусса и Био-Савара-Лапласа.
- Уравнения Максвелла и первый закон Кирхгофа.
- Уравнения Максвелла и второй закон Кирхгофа.
- Уравнения Максвелла в симметричной форме. Принцип перестановочной двойственности.
- Граничные условия для тангенциальных компонент электромагнитного поля.
- Граничные условия для нормальных компонент электромагнитного поля.
- Вектор и теорема Пойнтинга.
- Пример использования теоремы Пойнтинга для накопления энергии в конденсаторе.
- Пример использования теоремы Пойнтинга для тепловых потерь в проводнике.
- Теорема единственности решения уравнений Максвелла.
- Волновое уравнение для электромагнитного поля.
- Скалярный и векторный потенциалы.
- Вектор Герца.
- Решение однородного волнового уравнения.
- Сферические, плоские, цилиндрические волны.
- Решение неоднородного волнового уравнения.
- Дифференциальный закон Био-Савара-Лапласа.
- Вектор Герца для элементарного электрического диполя.
- Электрическое поле элементарного стационарного диполя.
- Поле колеблющегося диполя. Ближняя зона. Вектор Пойнтинга.
- Поле колеблющегося диполя. Дальняя зона. Вектор Пойнтинга.
- Излучение ускорено движущегося заряда.
- Поле элементарного магнитного диполя.
- Уравнения Максвелла в комплексном представлении.
- Вектор Пойнтинга и теорема Пойнтинга в комплексном представлении.
- Поле элементарного электрического вибратора в комплексном представлении. Ближняя зона.
- Поле элементарного электрического вибратора в комплексном представлении. Дальняя зона и сопротивление излучения.
- Излучение элементарного магнитного вибратора.
|
 |
|
|