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제1장 벡터 해석1.1 개요1.2 스칼라량과 벡터량1.3 벡터의 표시1.4 벡터의 가감법1.5 벡터의 스칼라적(scalar product, 내적)1.6 벡터의 곱(vector product, 외적)1.7 세 벡터의 곱1.8 벡터의 미분연산1.9 원통 및 구좌표계제2장 정전계(Electrostatic field)2.1 대전현상(electrification phenomena)2.2 정전유도(electrostatic induction)2.3 쿨롱의 법칙(Coulomb's law)2.4 전계(electric field)2.5 전기력선(line of electric force)2.6 전위(electric potential)와 전위차2.7 등전위면과 전위경도2.8 전속과 전속밀도2.9 가우스 법칙(Gauss's Law)2.10 가우스 법칙(Gauss's Law)의 계산 예2.11 도체 평면의 정전 응력과 전계 에너지2.12 전기력선의 발산(divergence)2.13 포아송의 방정식과 라플라스의 방정식2.14 전기쌍극자와 전기이중층제3장 도체계와 정전용량3.1 정전용량과 콘덴서3.2 콘덴서의 연결3.3 정전용량의 계산 예3.4 도체계와 에너지제4장 유전체4.1 유전체의 성질4.2 분극현상4.3 분극과 전계의 관계4.4 분극과 전속밀도의 관계4.5 유전체 내의 정전계4.6 두 종류의 유전체 경계 조건4.7 유전체를 가진 도체계의 정전용량4.8 유전체 사이에 작용하는 힘4.9 유전체의 여러 가지 현상제5장 전류5.1 전류의 정의5.2 옴의 법칙(Ohm's law)5.3 저항5.4 Joule 열과 전력5.5 기전력과 내부저항5.6 키르히호프 법칙(Kirchhoff's law)5.7 전류의 장과 정전계의 유사성5.8 열전현상제6장 정자계6.1 자기 현상6.2 쿨롱의 법칙(Coulomb's law)6.3 자계6.4 자력선과 자속6.5 자위6.6 자기 쌍극자(소자석)6.7 판자석제7장 전류의 자기현상7.1 전류의 자기현상7.2 암페어의 주회적분법칙7.3 암페어의 주회적분의 법칙에 의한 자계의 계산7.4 비오-사바르(Biot-Savart) 법칙7.5 비오-사바르(Biot-Savart)법칙에 의한 자계의 계산7.6 자계 내에서 전류가 흐르는 도체가 받는 힘7.7 평행도체 전류 사이에 작용하는 힘7.8 전자력에 따르는 일7.9 핀치효과와 홀효과제8장 자성체와 자기회로8.1 자화의 본질8.2 자화의 세기8.3 자속밀도8.4 감자작용(減磁作用)8.5 경계조건8.6 강자성체의 자화8.7 자화에 필요한 에너지8.8 자기회로8.9 복합자기회로제9장 전자유도9.1 패러데이의 전자유도법칙9.2 전자유도에 의한 기전력9.3 전기-기계 에너지 변환9.4 와전류와 표피효과제10장 인덕턴스10.1 자기(自己)인덕턴스10.2 상호(相互)인덕턴스10.3 자기인덕턴스와 상호인덕턴스의 관계10.4 자기인덕턴스의 계산의 예10.5 상호 인덕턴스의 계산 예10.6 인덕턴스의 접속10.7 자계에 축적되는 에너지제11장 전자파 해석(Electromagnetic Analysis)11.1 개요11.2 전류의 자계 현상11.3 전도전류와 변위전류11.4 맥스웰(MAXWELL)의 전자방정식11.5 맥스웰(MAXWELL)의 파동방정식11.6 균일평면파(uniform plane wave)11.7 매질 내의 평면파11.8 Poynting벡터11.9 전자파의 반사와 투과
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