- •1.Задачи физической защиты информации
- •2.Физические поля как носители информации.
- •4.Закон полного тока в интегральной форме.
- •3.Эл. Магнитное поле.
- •5.Закон индукции Фарадея в интегральной форме.
- •6.Закон Гаусса в интегральной форме.
- •7.Закон непрерывности магнитной индукции в интегральной форме.
- •8.Силовые характеристики эл. Магнитного поля
- •9.Количественные характеристики эл. Магнитного поля.
- •12. Ротор векторного поля.
- •13. Закон полного тока в дифференциальной форме.
- •15. Закон Гаусса в дифференциальной форме.
- •19. Граничные условия для нормальной составляющей вектора смещения вблизи границы раздела сред.
- •20. Теорема единственности теории эл. Магнитного поля.
- •21. Скалярный и векторный потенциалы электромагнитного поля и условия калибровки Лоренса.
- •23. Запаздывающие потенциалы электромагнитного поля.
- •25. Поле ближней зоны и поля индукции электрического диполя.
- •26. Поле дальней зоны электрического диполя.
- •27. Поле плоской волны в однородной среде.
- •29. Коэффициент фазы. Коэффициент затухания плоской волны.
- •32. Классификация физических сред по электромагнитным свойствам.
- •33. Материальные уравнения электромагнитного поля.
- •34. Тензоры электрической, магнитной проницаемости, проводимости.
- •35. Система уравнений Максвелла электромагнитного поля.
- •36. Коэффициент Френеля.
- •37. Распространение волн в продольно неоднородной среде.
- •38. Рекуррентная процедура расчета полей в продольно неоднородной среде.
- •40. Закон полного прохождения плоской волны через границу раздела двух сред.
- •56. Уравнение Максвелла в комплексной формуле для sin-идальных полей.
- •53.51.50.48. Экранирование электрического поля с помощью производящего экрана
- •43,44 Волны в поперечно неоднородных средах
- •45,46,47 Эл маг поле в проводнике(релаксация)
- •59,60 Преобразования Фурье
- •54.55 Коэффициенты Френеля
29. Коэффициент фазы. Коэффициент затухания плоской волны.
Скорость изменения фазы(фазовая скорость): α-коэф. затухания
α= -время релаксации
Затухание колебаний – постепенное ослабление собственных колебаний обусловленное потерями энергии волны. Коэффициент фазы плоской волны в вакууме. k=
30-31. Падение плоской волны на границе раздела сред.
Явление отражения и преломления электромагнитной плоской волны на границе раздела сред с разными электрофизическими параметрами.
Плоская волна характеризуется направлением распределения с помощью единичного вектора r0. Предположим, что волна падает из 1-ой среды.
Плоскость в которой лежит r0n одноименный вектор перпендикулярный границе раздела называется плоскостью падения.
Вектор падающей волны перпендикулярен направлению распространения волны, то 2 случае имеем:
1)элементарный вектор лежит в плоскости падения; 2)элементарный вектор лежит перпендикулярно плоскости падения
Et=E0t* r0=x0sinα+z0cosα α –угол падения l0=-z0sinα+x0cosα
В результате взаимодействия такой волны с препятствием могут возникнуть новые волны, тоже в плоскости преломления электромагнитного поля.
32. Классификация физических сред по электромагнитным свойствам.
Магнитные свойства среды: 1.магентики; 2.диамагнетики
В диамагнетиках магнитная индукция чуть меньше, чем в вакууме(чуть меньше 1)
В парамагнетиках чуть больше, чем в вакууме(чуть больше 1)
Магнитныве свойства выражены у железа, палладия. Все среды по проводящим свойствам разделяются на изоляторы и проводники.
В изоляторах проводимость может составлять 10^(-13ам/м).
Реальные среды все проводят электрическое поле. Особую группу составляют металлы для характерна очень высокая проводимость( Fe = 10^7)
33. Материальные уравнения электромагнитного поля.
Материальные уравнения устанавливают связь между D, H, E, B. При этом учитываются индивидуальные свойства среды. В слабых электромагнитных полях сравнительно медленно меняющихся в пространстве и во времени справедливо приближение в котором поляризуемость и намагниченность зависит от приложенных полей.
P= M=xmH xe –диэлектрич. восприимчивость xm –маг. восприимчивость
D=0E=0(1+xe)E B=0H=0(1+xm)H
В проводниках существует связь между плотностью тока и напряженностью электромагнитного поля.
закон Ома: - удельная проводимость
34. Тензоры электрической, магнитной проницаемости, проводимости.
Тензор электрической проницаемости – абсолютная физическая величина, показывающая зависимость электрической индукции от напряжения электрического поля. D=0E
Тензор магнитной проницаемости – величина характеризующая связь между магнитной индукцией и напряжением магнитного поля. B=0H 1=
Электрическая проводимость – способность тела проводить электрический ток а так же физическая величина характеризующая эту способность.