Поможем написать учебную работу
Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Вопросы к экзамену по Электродинамике 2008
1. Основные характеристики поля и среды.
2. Диэлектрик в электрическом поле. Индуцированная поляризация.
3. Классификация магнетиков. Намагниченность насыщения.
4. Интегральные уравнения электромагнитного поля.
5 Дифференциальные уравнения электромагнитного поля.
6. Уравнения непрерывности в интегральной и дифференциальной форме.
7. Граничные условия для нормальных составляющих электромагнитного поля.
8. Граничные условия для тангенциальных составляющих электромагнитного
поля.
9. Теорема единственности решений уравнений Максвелла.
10. Классификация электромагнитных полей.
11. Теорема Умова - Пойнтинга.
12. Вектор Пойнтинга. Баланс энергии.
13. Волновые уравнения для напряженностей поля.
14. Волновые уравнения для электромагнитных потенциалов поля.
15. Решения уравнений для запаздывающих потенциалов.
16. Граничные условия Леонтовича.
17. Уравнения Максвелла для монохроматического поля в символической записи.
18. Комплексные диэлектрическая и магнитная проницаемости.
19. Комплексная теорема Умова - Пойнтинга.
20. Электрический резонанс.
21. Излучение электрического диполя Герца. Диаграмма излучения.
22. Поле ближней и дальней зон диполя Герца.
23. Распространение плоской электромагнитной волны в изотопной среде без потерь.
24. Распространение плоской электромагнитной волны в неограниченной изотропной среде с потерями Дисперсия.
25. Фазовая и групповая скорости.
26. Распространение электромагнитной волны в изотропной плазме.
27. Поляризация электромагнитных волн.
28. Распространение плоской электромагнитной волны в анизотропной среде при продольном подмагничивании.
29. Вращение плоскости поляризации (эффект Фарадея).
30. Распространение электромагнитной волны в анизотропной среде при поперечном подмагничивании.
31. Двойное лучепреломление, (эффект Коттона - Мутона)
32. Обыкновенная и необыкновенная волны в анизотропной среде при поперечном подмагничивании.
33. Распространение электромагнитной волны в анизотропной плазме.
34. Наклонное падение на границу раздела двух сред без потерь.
35. Формулы Френеля для горизонтально-поляризованной волны.
36. Формулы Френеля для вертикально-поляризованной волны.
37. Нормальное падение электромагнитного поля на движущуюся плоскость раздела. Эффект Доплера.
38 Полное прохождение электромагнитной волны через границу раздела двух сред. Угол Брюстера.
39. Полное отражение от границы раздела двух диэлектрических сред.
40. Поверхностные волны.
41. Направляющие системы.
42. Нормальное падение на границу раздела двух сред. Коэффициент стоячей волны.
43. Переход электромагнитной волны через плоско-параллельную диэлектрическую пластину.
44. Четвертьволновый трансформатор.
45. Поверхностный эффект.
46. Классификация электромагнитных волн.
47. Концепция парциальных волн.
48. Основные свойства направляемых электромагнитных волн.
49. Волны Е, Н и Т.
50. Распространение волны типа Е в прямоугольном волноводе.
51. Распространение волны типа Н в прямоугольном волноводе.
52. Волна Н10 в прямоугольном металлическом волноводе.
53. Распространение волны типа Е в круглом металлическом волноводе.
54. Распространение волны типа Н в круглом металлическом волноводе.
55. Распространение электромагнитной волны в диэлектрическом волноводе.
56. Полосковые и микрополосковые линии передачи.
57. Объемные резонаторы. Добротность.
58. Потери в волноводах
59. Распространение плоской электромагнитной волны в неограниченной изотропной среде с потерями Дисперсия.
60. Нормальное падение электромагнитного поля на движущуюся плоскость раздела. Эффект Доплера.
61. Концепция парциальных волн.
62. Зоны Френеля. Область, существенная для распространения радиоволн.
63. Метод зеркальных изображений. Распространение радиоволн над идеальной проводящей безграничной поверхностью.
64. Множитель ослабления. Формула Фока.
65. Основные положения метода эквивалентных реберных токов.