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目次

  • 第1章 電磁気学の概要
    • 1.1 電磁気学は何をする学問なのか
    • 1.2 なぜ電磁気学でベクトルを使うのか
    • 1.3 電磁気学のロードマップ
  • 第2章 ベクトル解析
    • 2.1 ベクトルの構造
    • 2.2 ベクトルの演算
    • 2.3 ベクトルの微分演算
    • 2.4 円柱座標と球座標
    • 2.5 ベクトル解析の諸公式
  • 第3章 クーロンの法則と電界
    • 3.1 クーロンの法則
    • 3.2 電界
    • 3.3 電荷分布による電界
  • 第4章 電束密度およびガウスの法則
    • 4.1 電気力線と電束
    • 4.2 電束と電束密度
    • 4.3 ガウスの法則(積分形)
    • 4.4 ガウスの発散定理とガウスの法則(微分形)
  • 第5章 静電界における仕事と電位
    • 5.1 電荷と仕事
    • 5.2 静電界における保存的性質
    • 5.3 仕事と電位
    • 5.4 電界と電位の関係
    • 5.5 電荷がつくる電位
    • 5.6 ラプラスとポアソンの方程式
  • 第6章 電流密度と導体
    • 6.1 伝導電流
    • 6.2 オームの法則と電気抵抗
    • 6.3 導体中の電荷
    • 6.4 抵抗の接続
    • 6.5 面電流密度
  • 第7章 静電容量と誘電体
    • 7.1 静電容量の定義
    • 7.2 誘電体と分極現象
    • 7.3 コンデンサ
    • 7.4 複合誘電体とコンデンサの接続
    • 7.5 コンデンサに蓄えられるエネルギー
    • 7.6 平行平板コンデンサの電極間にはたらく力
  • 第8章 アンペアの法則と磁界
    • 8.1 アンペアの右ねじの法則
    • 8.2 ビオ−サバールの法則
    • 8.3 アンペアの法則
    • 8.4 電流密度と磁界の関係
    • 8.5 磁束密度
    • 8.6 磁界のベクトルポテンシャル
    • 8.7 ストークスの定理
  • 第9章 磁界中の力とトルク
    • 9.1 運動する電荷にはたらく磁力
    • 9.2 電界と磁界の組合せ
    • 9.3 電流要素にはたらく磁力
    • 9.4 仕事と仕事率
    • 9.5 トルク
    • 9.6 平面コイルの磁気モーメント
  • 第10章 電磁誘導
    • 10.1 ファラデーの法則とレンツの法則
    • 10.2 静磁界中を運動する導体
    • 10.3 時間変化する電磁界
    • 10.4 変位電流(電束電流)
  • 第11章 インダクタンスと磁気回路
    • 11.1 インダクタンス
    • 11.2 内部インダクタンス
    • 11.3 相互インダクタンス
    • 11.4 磁気回路
    • 11.5 B−H曲線の非線形性
    • 11.6 磁気回路でのアンペアの法則
    • 11.7 空隙のある磁気回路
    • 11.8 コイルに蓄えられるエネルギー
  • 第12章 マクスウェルの方程式
    • 12.1 マクスウェルの方程式
    • 12.2 波動方程式
    • 12.3 電磁波