Критерии оценивания

В экзаменационный билет входит 2 вопроса, состав билета формируется случайно.

Оценка «отлично» выставляется за верные ответы на 2 вопроса.

Оценка «хорошо» выставляется за 2 верных ответа, но могут допускаться неточности, не влияющие на физическую сущность вопроса.

Оценка «удовлетворительно» выставляется за 1 верный ответ.

Экзаменационные вопросы.

1.  Предмет классической электродинамики. Электрический заряд, основные свойства электрического заряда.

2.  Закон сохранения электрического заряда.

3.  Электромагнитное поле. Основные характеристики электромагнитного поля.

4.  Сила Лоренца, плотность и мощность силы Лоренца. Закон Ампера. Относительность понятий электрического и магнитного полей.

5.  Основные задачи классической электродинамики. Закон Кулона.

6.  Закон Био-Савара-Лапласа. Закон электромагнитной индукции Фарадея.

7.  Вывод уравнений электростатического поля.

8.  Вывод уравнений для стационарного магнитного поля.

9.  Вывод уравнения для переменного во времени электрического поля. Гипотеза Максвелла.

10.Уравнения Максвелла в вакууме в дифференциальной и интегральной формах (система СИ и гауссова).

11.Общие свойства уравнений Максвелла.

12.Связь уравнений Максвелла и закона сохранения заряда. Оператор Даламбера.

13.Потенциалы электромагнитного поля: скалярный и векторный. Условие Лоренца для потенциалов.

14.Энергия электромагнитного поля. Вектор Пойнтинга.

15.Закон сохранения энергии электромагнитного поля.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

16.Импульс электромагнитного поля.

17.Ковариантный формализм в релятивистских теориях. Преобразования координат событий.

18.Преобразование значений физических величин. Определение тензора ранга n.

19.Дифференциальные операции над тензорными полями.

20.Четырехмерный ток.

21.Четырехмерный потенциал.

22.Тензор электромагнитного поля.

23.Трансформационные свойства электрического и магнитного полей.

24.Инварианты электромагнитного поля.

25.Уравнения Максвелла в ковариантной форме.

26.Уравнения электростатики в вакууме. Граничные условия.

27.Уравнения Пуассона и Лапласа. Электростатический потенциал.

28.Электростатический потенциал. Теорема Ирншоу.

29.Методы решения задач электростатики: по полю найти .

30.Методы решения задач электростатики: Найти электростатическое поле шара радиуса R с зарядом q, равномерно распределенным по объему.

31.Методы решения задач электростатики: Найти электростатическое поле сферы радиуса R, по поверхности которой равномерно распределен заряд q.

32.Электростатическое поле в дипольном приближении.

33.Энергия электростатического поля.

34.Уравнения для стационарного магнитного поля.

35.Стационарное магнитное поле в дипольном приближении. Магнитный момент.

36.Энергия стационарного магнитного поля.

37.Свободное электромагнитное поле. Плоские электромагнитные волны в вакууме.

38.Монохроматические плоские электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн в вакууме.

39.Поляризация плоской монохроматической электромагнитной волны.

40.Запаздывающие потенциалы.

41.Дипольное приближение для поля в волновой зоне.

42.Дипольное излучение.

43.Простейшие излучающие системы.

44.Несостоятельность модели атома водорода по Резерфорду.

45.Общие свойства электромагнитного поля в веществе. Феноменологический подход.

46.Общие свойства электромагнитного поля в веществе. Статистический подход. Сравнение статистического и феноменологического подходов.

47.Поляризованность.

48.Намагниченность.

49.Математический аппарат классической электродинамики. Градиент. Дивергенция.

50.Ротор вектора. Теорема Стокса.