
英:/'ɪ,lektrəʊmæɡ'netɪks/
n. [電磁] 電磁學
This course introduces the theory of engineering electromagnetics.
本課程在介紹工程上基本的電磁學理論。
Microwave power measurements have taken an important role in electromagnetics.
微波功率測量已成為電磁測量的重要部分。
Tesla electromagnetics are composed of potentials and their corresponding motion.
特斯拉的電磁學是由勢能組成,它們相當于運動。
But another plane, the Boeing Growler, USES electromagnetics as offensive weapons.
而另一款波音“咆哮者”的電磁武器則是用來進攻的。
This paper presents a new treatment of boundary value problems in electromagnetics.
本文提出了一種處理電磁邊界條件的新方法。
電磁學(electromagnetics)是物理學與電氣工程交叉領域的重要分支,研究電荷、電流與電磁場之間的相互作用關系及其應用。該學科以麥克斯韋方程組為核心理論基礎,其微分形式可表示為: $$ begin{aligned}
abla cdot mathbf{E} &= frac{rho}{varepsilon_0}
abla cdot mathbf{B} &= 0
abla times mathbf{E} &= -frac{partial mathbf{B}}{partial t}
abla times mathbf{B} &= mu_0mathbf{J} + mu_0varepsilon_0frac{partial mathbf{E}}{partial t} end{aligned} $$ 根據麻省理工學院開放課程資料,電磁學研究涵蓋靜電場分析、電磁波傳播、天線輻射機理等核心内容。典型應用包括無線通信系統設計(如5G基站天線)、磁共振成像設備開發,以及航空航天領域的電磁兼容性研究。
在工程實踐中,IEEE電磁學學會指出該學科與量子力學結合衍生出光子學,與材料科學交叉形成超材料研究。英國國家物理實驗室的年度報告顯示,電磁學理論支撐着全球定位系統誤差校正和新能源汽車無線充電技術等創新應用。
"Electromagnetics"(電磁學)是物理學和工程學的重要分支,研究電荷、電流及其産生的電場與磁場之間的相互作用關系。以下是詳細解析:
abla cdot mathbf{E} = frac{rho}{epsilon_0}, quad abla times mathbf{E} = -frac{partial mathbf{B}}{partial t} $$ $$
abla cdot mathbf{B} = 0, quad abla times mathbf{B} = mu_0 mathbf{J} + mu_0 epsilon_0 frac{partial mathbf{E}}{partial t} $$
電磁學是理解現代科技(如5G、量子計算)的基礎,也是電氣工程、通信工程等專業的核心課程。
如需進一步了解具體公式推導或實驗案例,可參考經典教材如《電磁場與電磁波》。
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