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文档分类:研究生考试

(完整word版)清华电气考研面试题整理.docx


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(完整word版)清华电气考研面试题整理.docx2字班到4字班电磁场1、 麦克斯韦方程包括全电流定律、电磁感应定律、磁通连续定律、高斯定律。其中全电流定律表明传导电流和变化的电场都能产生磁场;电磁感应定律表明电荷和变化的磁场都能产生电场;磁通连续定律表明恒定磁场是一个无源无散场,磁场中任一闭合面均不发出也不终B线,B线是连续的、无头无尾的闭合曲线;高斯定律表明电荷以发散的方式产生电场。2、霍尔效应是什么?什么是罗果夫斯基线圈?霍尔效应是指在磁场中的载流导体上出现横向电势差的现象。罗果夫斯基线圈是一种利用电磁感应原理和全电流定律,测量大冲击电流(几十kA到几百kA)或冲击电流的时间变化率的装置。3、坡印亭矢量?坡印亭矢量是电场强度和磁场强度的叉积,其方向表示能量流动的方向,大小表示单位时间内穿出单位垂直面积的能量。单位是瓦每平方米。坡印亭定理是电磁场中的能量守恒定理,其表示能量向外的传输等于储能的减少、功率的消耗和电源的供能的代数和。4、自由电荷和束缚电荷的区别,电介质极化和导体静电感应的区别?自由电荷是指导体中的自由电子(金属中)、离子(气体或液体中)等在受到电场力时可以自由运动的电荷。束缚电荷是指电介质中被原子内力、分子内力或分子间束缚着的带电粒子,它们在电场力的作用下可以有微小的移动,但不能离开分子的范围。电介质的极化是指在外加电场中电介质的分子或原子形成电偶极子,在电介质的表面出现正和负束缚电荷的现象。极化后,束缚电荷在电介质中所建立的电场一般可以减弱外加电场。导体的静电感应是指在外加电场中导体的自由电荷移动,积累在导体表面并建立电场,直至其表面电荷建立的电场与外加电场在导体中处处相抵为止的现象。由于有静电感应,静电场中的导体内部无电荷,电荷只能分布在导体表面;导体内处处电场强度为零;导体表面附近场强与表面垂直;导体为一等势体,导体表面为等势面。5、静电屏蔽电磁屏蔽静磁屏蔽的区别静电屏蔽是利用静电平衡时导体内部的场强为零这一规律制成的可以屏蔽电场的屏蔽装置。电磁屏蔽是利用良导体中涡流能阻止高频电磁波透入这一特性制成的可以同时屏蔽电场和磁场的屏蔽装置。它可以抑制辐射干扰和高频传导干扰。静磁屏蔽是利用在外磁场中高磁导律的铁磁材料可以使绝大部分磁场集中在铁磁回路中这一特性制成的可以屏蔽磁场的屏蔽装置。静磁屏蔽的作用与静电屏蔽类似,但是效果没有静电屏蔽好,这是因为金属导体的电导率要比空气的电导率大十几个数量级,而铁磁物质与空气的磁导率的差别只有几个数量级。6、 给出第二类边界条件,为什么电位值不确定?只知道偏导数没有基值7、 E在两介质分界面处是否变化?切线方向 E不变;法向方向 D不变。8、一个圆形线圈里垂直穿过一个通入电流的导线,问线圈里有没有感应电动势这取决于通入的电流有没有变化,因为产生感应电动势的原理是变化的磁场产生感应电场,若电流有变化则线圈中有感应电动势,若电流没有变化则没有。9、一个气球,表面布满均匀电荷 ,随着气球的不断吹大 ,气球内部和外部的电场都如何变化 ?外部不变,内部场强为零10、似稳电磁场的条件,物理意义(交变电流的频率较低时,在电流附近,与之相距比该频率的电磁波在真空中的波长少得多的区域内,可以忽略电磁场的推迟效应,这样的区域中的电磁场即为似稳场或准稳场)11、什么样的电磁场叫静电场?工频电场算是静电场么?静电场是指相对于观察者静止且量值不随时间变化的电荷所激发的电场。工频电场不算静电场。12、从能量角度分析,一个接地系统靠近一个带正电的孤立带电球,请问带电球电位是升高还是降低?相当于把球移到无穷远处,电场力做功,能量降低,故带电球电位应该是降低。13、电磁场中为什么要引入磁矢位、磁标位?有什么物理意义?磁矢位的旋度是磁感应强度,可以引入是因为恒定磁场是无源场。引入磁矢位后可以免叉积的运算,此外磁矢位的方向与电流密度方向相同,积分项简单,并且可以推导出磁矢位的边值问题,可以与静电场类比。磁标位的梯度加负号是磁场强度,可以引入是因为磁场中没有自由电流的区域可以看作是无旋场。引入磁标位后可以简化磁场的计算,但是无自由电流区域为多联通域,使得磁压为多值磁压,故引入磁壁障使磁压成为单值函数。14、位移电流的物理意义位移电流定义为电位移矢量时间变化率的面积分。在全电流定律中位移电流的部分反映了变化的电场能够产生磁场。15、邻近效应,集肤效应、涡流的解释相互靠近的导体通有交变电流时, 一个导体中电流激励的磁场不仅在自身而且在另一个导体中激励感应电场,且可能分布不均匀,进而影响各导体电流密度的分布的现象称为邻近效应。频率越高,导体靠得越近,邻近效应愈显著。集肤效应分为磁集肤效应和电集肤效应。磁集肤效应是由于涡流的去磁作用,在铁心的薄钢片内部磁通密度小而表面附近大的现象。电集肤效应则是由于电磁感应使得电流密度分布
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  • 上传人花双韵芝
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  • 时间2020-10-29
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