1. 在电场作用下,介质中无极分子的束缚电荷发生位移,有极分子的固有电偶极矩的取向趋于电场方向,这种现象称为电介质的极化。( )

  2. 答案:对
  3. 当电荷在一个横截面可以忽略的细线中运动,或者电荷束的横截面可以忽略时,可以把电流看作在一根无限细的线上流动,为线电流。( )

  4. 答案:对
  5. 由于在分界面两侧介质的特性参数发生突变,场在界面两侧也发生突变。麦克斯韦方程组的微分形式在分界面两侧失去意义,必须采用边界条件。( )

  6. 答案:对
  7. 空间相位相同的点构成的曲面,即等相位面 。( )

  8. 答案:对
  9. 存在的区域上,传导电流与位移电流都是存在于自由空间中。( )

  10. 答案:错
  11. 位移电流的本质是变化的磁场。 ( )

  12. 答案:错
  13. 在非稳恒电流的磁场中, 对同一环路积分选取不同的曲面时,环流的值可能不同。 ( )

  14. 答案:对
  15. 磁介质被磁化后,在其内部与表面上可能出现宏观的电流分布,称为磁化电流。( )

  16. 答案:对

  17. 答案:错
  18. 麦克斯韦方程的微分形式只适用于媒质物理性质不发生突变的区域。( )

  19. 答案:对
  20. 面分布电荷是指厚度为0 的曲面上分布的电荷,所占体积为0,是一种理想概念。( )

  21. 答案:对
  22. 在时变情况下,电场与磁场相互激励,形成统一的电磁场。( )
  23. 存在可以自由移动带电粒子的介质称为导电媒质。在外场作用下,导电媒质中将形成定向移动电流。( )
  24. 部分电容的概念是对于多导体系统中,一个导体在其余导体的影响下,与另一个导体构成的电容。( )
  25. 麦克斯韦方程的积分形式适用于一切宏观的电磁现象。( )
  26. 标量场在空间的变化规律通过场的旋度确定。 ( )
  27. 存在的区域上,传导电流与位移电流都是存在于变化的磁场存在的空间中。( )
  28. 恒定点流场是一个无散场,恒定电流线是闭合曲线,不可能在任何地方中断。( )
  29. 电场最基本的特征是对位于电场中的电荷有电场力作用。( )
  30. 等相位面上电场和磁场的方向、振幅都保持不变的平面波为均匀平面波。( )
  31. 由散度定义,div F 表示给定点处单位体积内散发出来的矢量F的通量。( )
  32. 极化强度矢量是描述介质极化程度的物理量。( )
  33. 磁化强度是描述磁介质磁化程度的物理量,定义为单位体积中的分子磁矩的矢量和。( )
  34. 在绝缘介质中,既有传导电流,又有位移电流。( )
  35. 点分布电荷是电荷分布的一种极限情况,可将其视为一个体积很小而带电体密度很大的带电小球的极限。( )
  36. 如果每一刻,一个物理量在空间中的每一点都有一个确定的值,则称在此空间中确定了该物离量的场。( )
  37. 存在的区域上,传导电流与位移电流不一样,前者是存在于导体中,后者是只要有变化的磁场存在的空间就可以。( )
  38. 存在的区域上,传导电流与位移电流一致。( )
  39. 空间任一点电场强度的散度与该处的电荷密度与该处电荷密度有关。( )
  40. Maxwell大胆的假设:电容器内部一定存在着某种形式的电流,该电流与外部的传导电流不同,但它能将外部的传导电流连续起来,使整个电流形成通路,该电流就是位移电流。 ( )
  41. 产生原因上,传导电流与位移电流激发方式不一样,前者是由自由电荷激发,后者是由变化的磁场激发。( )
  42. 产生原因上,传导电流与位移电流都是由变化的磁场激发。( )
  43. 全电流定律的物理意义:表明磁场不仅由传导电流产生,也能由随时间变化的电场(即位移电流)产生。( )
  44. 电场强度矢量的端点随时间变化的轨迹为圆时,称这种形式的电磁波为圆极化波。( )
  45. 均匀平面波的电场、磁场和传播方向相互垂直,且满足右手螺旋法则。( )
  46. 矢量场在空间的变化规律通过场的散度和梯度描述。( )
  47. 电磁波不能进入理想导体中传播。( )
  48. 变化的电流、变化的磁场、运动的稳恒电流、运动的磁铁、在磁场中运动的导体),在回路中就会出现感应电流------该现象为电磁感应现象,而回路中所产生的电流------传导电流。 ( )
  49. 安培环路定理表明:恒定磁场是有旋场,是非保守场、电流是磁场的旋涡源。( )
  50. 电介质在外电场作用下发生极化现象,下列说法正确的是( )
  51. 两列相互垂直的同频线极化波叠加形成椭圆极化波的条件: ( )
  52. 下列哪些场是矢量场?( )
  53. 常见的极化类型有( )
  54. 下列麦克斯韦方程中,表述正确的有:( )
  55. 矢量场中的带箭头的矢线称为场线,下列描述正确的是( )
  56. 电磁波的相位与下列哪些因素有关( )
  57. 理想介质和理想导体分界面磁场满足的边界条件有( )
  58. 由恒定电流产生的磁场称为恒定磁场,恒定磁场是无散场,它可用下述哪个函数的旋度来表示。( )
  59. 在两种媒介分界面上,下列说法错误的是( )
  60. 波阻抗又称媒质的本征阻抗或者特性阻抗,是电场与磁场之比,具有阻抗的量纲。( )
  61. 均匀平面波在导电媒质中传播时,是TEM波。( )
  62. 均匀平面波的传播方向与等相位面垂直,在等相位面内任意点的电磁场的大小和方向都是相同的。( )
  63. 在良导体中,传导电流起主要作用,而位移电流的影响很小,可忽略。( )
  64. 均匀平面波在导电媒质中传播时,必然有传导电流的存在,因此会产生电磁能量损耗。( )
  65. 均匀平面波在导电媒质中传播时,特点不包括( )
  66. 在电磁波的极化分类中,线极化波可以看作是椭圆极化波的一个特例。( )
  67. 均匀平面波的特点不包括( )
  68. 理想介质中,均匀平面波的电场能量密度等于磁场能量密度。( )
  69. 正弦场量对时间的微分和积分运算,对应于复矢量或复振幅( )。
  70. 位函数只是简化时变电磁场分析求解的一种辅助函数。( )
  71. 对于时变场,直接求解波动方程常常很复杂,为了解决这一难题引入的矢量位和标量位。( )
  72. 坡印廷定理表述为单位时间内,通过曲面S 进入体积V的电磁能量等于体积V 中所增加的电磁场能量与损耗的能量之和。( )
  73. 对于电磁能流密度矢量描述正确的有( )。
  74. 坡印廷矢量的量纲为( )。
  75. 以一定的角频率随时间做正弦变化的电磁场为时谐电磁场。任意的时变场在一定的条件下都可以通过傅里叶分析方法展开为不同频率的时谐场的叠加,应用非常广泛。( )
  76. 在应用不同的规范条件去求解场时,得到的电场和磁场也是不同的。( )
  77. 空间电磁波的传播问题可以归结为在给定边界条件和初始条件下求无源波动方程的解。( )
  78. 对于恒定电流场,从任意闭合面穿出的恒定电流为0,或恒定电流场是一个无散度场。( )
  79. 关于恒定磁场的性质,描述正确的是( )。
  80. 电磁场是具有确定物理意义的矢量场,但这些矢量场在一定的区域内并不具有一定的分布规律。( )
  81. 关于恒定电场的性质,描述正确的是( )。
  82. 静态场的位函数满足的方程有( )。
  83. 静电场是无旋场,故电场强度沿任一条闭合路径的积分等于0。( )
  84. 一般说来,电场和磁场是共存于同一空间的,但在静止和恒定的情况下,电场和磁场可以独立进行分析。( )
  85. 由恒定电流产生的磁场称为恒定磁场,恒定磁场是无散场,它可用( ) 函数的旋度来表示。。
  86. 自感只与回路自身的尺寸、形状及磁介质有关,与电流无关。( )
  87. 关于静电场的性质,描述正确的是( )。
  88. 在两种理想介质分界面上,电位移矢量的切向分量不连续。( )
  89. 在两种理想介质分界面上,磁场的切向分量连续。( )
  90. 电介质中的位移电荷在外电场的作用下产生位移的现象,称为电介质的极化。( )
  91. 在时变电磁场中,只有传导电流与位移电流之和才是连续的。( )
  92. 麦克斯韦方程组表明电荷要产生电场,是电场的散度源。( )
  93. 电荷只能在分子或原子范围内作微小位移的物质为( )
  94. 位移电流也要产生磁场,与传导电流一样,也是磁场的涡旋源。( )
  95. 麦克斯韦方程组不包含以下哪种定律( )
  96. 当有外磁场作用时,磁介质会产生磁化现象。( )
  97. 为了描述电荷分布在空间流动的状态,定义体积电流密度J,其国际单位为( )
  98. 下列应用属于电磁场范围的有( )。
  99. 由空间某点处的散度值可以判断该点处通量源的情况。( )
  100. 矢量场中每一点处的散度均为0,则称该矢量场为无散场。( )
  101. 由空间处的环量可以推断源的分布特性。( )
  102. 矢量场中每一点处的旋度均为0,则称该矢量场为无旋场。( )
  103. 某标量场的方向导数为一矢量。( )
  104. 矢量场中某点的旋度是一个矢量,其大小等于该点的 ,其方向为( )
  105. 既有大小又有方向的量为矢量,磁场为矢量。( )
  106. 只有大小没有方向的量为标量,电场为标量。( )
  107. 赫姆霍兹定理表明任一矢量场都可以表示成一个无散场和一个无旋场之和。( )
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