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苏步高 《成都大学学报(自然科学版)》1984,(1)
<正> 我们知道,电荷运动时,要引起周围空间各点的电场发生变化,而变化的电场就是位移电流,因此,运动电荷周围是有位移电流存在的。那么,在运动电荷周围的位移电流场中,任一点位移电流密度矢量j_c的大小是多少?方向又是什么方向?位移电流又是如何分布的?本文想针对上述三个问题谈一谈自己的一些看法。 相似文献
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苏步高 《成都大学学报(自然科学版)》1987,(1)
<正> 关于麦克斯韦方程组微分形式的推导,一般学生都感到难于理解,困难较大。为了突破这一难点,我采取了下述方法来进行讲解,收效较好。现在把它介绍出来,仅供大家参考。我们知道,麦克斯韦方程组的积分形式为1、电场中高斯定理的积分形式 相似文献
3.
苏步高 《成都大学学报(自然科学版)》1983,(1)
<正> 关于趋肤效应产生的原因,各书说法不一,有的说:“当交变电流通过导线时,在导线内部要产生涡流。在电流 I_0增强的各个瞬问,感生的涡流在方向上将如图1所示。这些涡流 I 的方向,在导线表面附近与原来电流 I_0的方向相同,而在导线轴线附近与原来电流 I_0的方向相反。结果导线内部的电流减弱,而导线丧面附近的电流增强,这就是趋肤效应产生的原因。”按照这种说法,当电流 I_0减小时,就会得出相反的结论:电流不 相似文献
4.
苏步高 《成都大学学报(自然科学版)》1990,(4):36-39
本文主要从理论上论证了当导线中有电流通过时,导线内各处自由电子数密度都是相等的,与导线粗细无关,因而不存在细的地方出现电子的“拥挤”现象。 相似文献
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