电磁场与交换技术第一章.ppt
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1、电磁场与电磁波理论,第2章宏观电磁现象的基本规律,第2章 宏观电磁现象的基本规律,基本要求:掌握电场强度、电位、极化强度、电位移矢量、电流强度、磁感应强度、磁场强度等物理量的基本概念;掌握库仑定律等电磁场基本定律和麦克斯韦方程组以及边界条件。,电磁场与电磁波理论,第2章宏观电磁现象的基本规律,2.1 基本电磁物理量,电荷密度(Charge Density),电量(或)带电体所带电荷的量值。电量是一个标量,单位是库仑()。根据物质结构理论,带电体所带电量是不连续分布的,它必为电子电量的整数倍。当观察一个带电物体的宏观电特性时,所观察到的往往是大量带电微粒的平均效应。因此可将带电体内的电荷分布近似
2、视为是连续的,从而采用电荷密度来描述它的电荷分布状况。根据带电体的形状,可分别采用体电荷密度、面电荷密度和线电荷密度表示。,电磁场与电磁波理论,第2章宏观电磁现象的基本规律,1.体电荷密度(volume charge density)体电荷连续分布在体积 内的电荷。体电荷密度单位体积内的电荷。体电荷的总电量,(),(),电磁场与电磁波理论,第2章宏观电磁现象的基本规律,2.面电荷密度(surface charge density)面电荷分布在一个表面积为 的薄层上的电荷。面电荷密度单位面积上的电荷。面电荷的总电量,(),(),电磁场与电磁波理论,第2章宏观电磁现象的基本规律,3.线电荷密度(l
3、ine charge density)线电荷分布在一个长度为 的细线上的电荷。线电荷密度单位长度上的电荷。线电荷的总电量,(),(),电磁场与电磁波理论,第2章宏观电磁现象的基本规律,4.点电荷的体电荷密度点电荷一个体积很小而电量很大的带电小球体。当观察点至带电体的距离远大于带电体本身的尺寸时,常常忽略带电体的大小和形状给计算带来的影响,近似地将该带电体视为一个点电荷。单位点电荷的密度带电量为1库仑的点电荷的电荷密度,(),场点,源点,场点矢径,源点矢径,电磁场与电磁波理论,第2章宏观电磁现象的基本规律,(),(),(),狄拉克(Dirac)函数 的性质:空间任一积分区域 在点 上连续的任一标
4、量函数,电磁场与电磁波理论,第2章宏观电磁现象的基本规律,点电荷系,在空间的同一位置只能存在一种电荷分布,总电量,电荷元(charge element),(),(),电磁场与电磁波理论,第2章宏观电磁现象的基本规律,电场强度(Electric Field Intensity),电场力(electric force)带电体在电场中所承受的电场对它的作用力,试验电荷(test charge)电量足够小的点电荷 它的引入不会对原有的电场产生影响,试验还表明,电场力的大小与试验电荷的电量成正比。且这个比值与试验电荷的大小无关,仅随试验电荷所处的位置而变化,很适合用来描述电场的性质。,电场强度 单位正电
5、荷所受到的电场力。,电磁场与电磁波理论,第2章宏观电磁现象的基本规律,(),电力线用来形象地表示空间电场分布的空间有向曲线其稀疏密度表示电场强度的大小,而其切线方向表示电场强度的方向。几种典型的电力线分布,电磁场与电磁波理论,第2章宏观电磁现象的基本规律,电极化强度(Polarization Vector),电偶极子(dipole)电介质(即绝缘体)中的分子在电场作用下形成的成对等值异号的点电荷电偶极矩矢量(dipole moment)大小等于点电荷的电量和间距的乘积,方向由负电荷指向正电荷,1.电偶极子和电偶极矩矢量,电磁场与电磁波理论,第2章宏观电磁现象的基本规律,电介质的极化(polar
6、ize)电介质在电场作用下,其表面将出现面极化电荷,而其内部也可能出现体极化电荷,2.电介质的极化和电极化强度,电磁场与电磁波理论,第2章宏观电磁现象的基本规律,电极化强度 单位体积内分子电偶极距的矢量和。,(),式中的 是一个无限小的量,它应远小于介质的非均匀性。但是它是一个相对无限小,而不是数学上的绝对无限小,它应大于分子、原子的间距。若在介质中任取一个闭合曲面,可以证明,(),极化电荷和束缚电荷(bound volume charge),电磁场与电磁波理论,第2章宏观电磁现象的基本规律,合成电场外加电场与由极化电荷所产生附加电场之和,线性各向同性(isotropic)的电介质中的极化强度
7、,(),(),真空介电常数(permittivity),在各向异性(anisotropism)的介质中(等离子体)极化强度与合成电场具有不同方向。,一般情况下,附加电场与外加电场方向相反,故,电极化率(electric susceptibility),3.电介质中的电场,电磁场与电磁波理论,第2章宏观电磁现象的基本规律,线性各向同性的电介质,2.1.4 电位移(Electric Flux Density),电位移或电通量密度 为了便于计算的引出量,(),介电常数 和相对介电常数,电磁场与电磁波理论,第2章宏观电磁现象的基本规律,表2.1.1 几种常见的电介质的相对介电常数,在各向异性介质中电位
8、移与电场将具有不同方向。其介电常数和相对介电常数不再为常数,而是所谓的“张量”,电磁场与电磁波理论,第2章宏观电磁现象的基本规律,电流的正方向习惯上规定为正电荷运动的方向。若电流强度的大小不随时间而变化,则该电流称为恒定电流;否则,称为时变电流。在导电媒质中形成电流称为传导电流。在真空中或自由空间中的自由电荷的运动形成的电流称为运流电流。,电流密度(Current Density),电流强度 单位时间内穿过某一截面的电荷量,(),电磁场与电磁波理论,第2章宏观电磁现象的基本规律,电流和电流密度电流强度给出了单位时间内穿过某一截面总的电量,但它并没有给出单位时间内穿过截面任一点的电量及电荷运动方
9、向,故引入电流密度的概念来弥补这一不足。严格地讲,电流应该在一定的体积中流动。但是,为了分析方便起见,在电磁理论中可根据具体情况(电流通过的横截面的形状),将电流视为体电流、面电流和线电流。对应于体电流、面电流和线电流,分别可以定义体电流密度和面电流密度。至于线电流,其电流的方向就是承载该电流的导线的方向。,电磁场与电磁波理论,第2章宏观电磁现象的基本规律,1.体电流密度体电流电荷在具有一定截面的体积内运动形成的电流体电流的面密度 大小等于单位时间内穿过垂直于 该电流的单位面积的电量,或等于穿过垂直于该电流的单位面积的电流,方向与该点正电荷的运动方向一致。,(),与电流方向垂直的截面。,电流方
10、向与所取截面的 法向方向之间的夹角。,电磁场与电磁波理论,第2章宏观电磁现象的基本规律,运动电荷的电流密度具有体密度 的电荷以速度 运动,则所形成电流的电流密度可以表示成体电流的总电流欧姆(Ohm)定律的微分形式,(),(),电导率,单位是西门子每米,导电媒质中任一点体电流密度与该点的电场强度成正比。,(),电阻率,单位是是欧姆米,电磁场与电磁波理论,第2章宏观电磁现象的基本规律,表2.1.2 几种常见的导电媒质的电导率,电磁场与电磁波理论,第2章宏观电磁现象的基本规律,(),2.面电流密度面电流电荷集中在一个很薄的表层运动所形成的电流面电流的线密度 大小等于单位时间内穿过垂直于 该电流的单位
11、长度的电量,或等于穿过垂直于该电流的单位长度的电流,方向与该点正电荷的运动方向一致。,与电流方向垂直的截面。,电流方向与所取线段的 垂线之间的夹角。,电磁场与电磁波理论,第2章宏观电磁现象的基本规律,3.线电流和电流元 线电流电荷集中在很细的线状物体上运动所形成的电流空间的总电流电流元(current element)及其转换关系,在空间的同一位置只能存在一种电流分布。,(),电磁场与电磁波理论,第2章宏观电磁现象的基本规律,洛仑兹(Lorentz)力 运动电荷在磁场中所受到的磁场对它的作用力,其的大小与乘积 成正比,而方向随电荷运动方向与磁场方向的夹角 的不同而变化。,磁感应强度(Magne
12、tic Flux Density),(),当电荷运动方向与磁场方向一致时,这个电荷所承受的洛仑兹力为零;而当电荷运动方向与磁场方向垂直时,这个电荷所承受的洛仑兹力达到最大。,电磁场与电磁波理论,第2章宏观电磁现象的基本规律,静止电荷不会受到洛仑兹力的作用。运动电荷所承受的洛仑兹力始终与电荷的运动速度矢量相垂直,即洛仑兹力的作用仅能改变电荷运动的方向,而不能改变电荷运动的速度。就是说,磁场与运动电荷之间不存在能量的相互交换。,磁感应强度 大小等于洛仑兹力的最大值 与乘积 的比值,方向为该磁场的方向。,磁力线用来形象地表示空间磁场分布的有向曲线。其稀疏密度表示磁场的大小,而其切线方向表示磁场的方向
13、,电磁场与电磁波理论,第2章宏观电磁现象的基本规律,(),运动电荷所对应的电流元电流元、线电流、面电流和体电流所受到的磁场力,(),(),(),电磁场与电磁波理论,第2章宏观电磁现象的基本规律,磁化强度(Magnetization Vector),磁偶极子(magnetic dipole)面积为 的小电流环,磁偶极矩矢量(magnetic dipole moment)大小等于电流和小环面积的乘积,方向为 小环的法向方向,其正方向与电流的流向 之间符合右手螺旋关系,1.磁偶极子和磁偶极矩矢量,电磁场与电磁波理论,第2章宏观电磁现象的基本规律,2.磁介质的磁化和磁化强度,磁介质的磁化(magnet
14、ism)当存在外磁场时,磁介质中的磁偶极矩的取向将发生变化,使磁偶极矩的矢量和不为零,对外呈现磁效应,即磁介质被磁化。,电磁场与电磁波理论,第2章宏观电磁现象的基本规律,磁化强度 单位体积内分子磁偶极距的矢量和。,(),式中的 是一个无限小的量,它应远小于介质的非均匀性。但是它是一个相对无限小,而不是数学上的绝对无限小,它应大于分子、原子的间距。,电磁场与电磁波理论,第2章宏观电磁现象的基本规律,合成磁场外加磁场与附加磁场之和,磁介质材料不同,磁化后所产生的附加磁场也不同。,附加磁场磁偶极子重新排列所产生的磁场,(),3.磁介质中的磁场,铝、锰、氧等,铜、金、银、氢等,铁、镍、钴等,各类铁氧体
15、和某些金属间化合物,电磁场与电磁波理论,第2章宏观电磁现象的基本规律,磁场强度(Magnetic Field Intensity),真空磁导率(permeability),磁场强度 为了便于计算的引出量,(),线性各向同性(isotropic)的磁介质中的磁场强度,(),磁化率(magnetic susceptibility),在各向异性(anisotropism)的磁介质中(铁氧体)磁化强度与磁场具有不同方向。,电磁场与电磁波理论,第2章宏观电磁现象的基本规律,相对磁导率 和(绝对)磁导率,线性各向同性的磁介质中的磁感应强度,(),(),(),(),电磁场与电磁波理论,第2章宏观电磁现象的基
16、本规律,表 几种常见的磁介质的相对磁导率,在各向异性的磁介质(铁氧体)中磁感应强度与磁场也将具有不同方向。其磁导率和相对磁导率不再为常数,而是所谓的“张量”。,电磁场与电磁波理论,第2章宏观电磁现象的基本规律,基本电磁物理量的关系,电场力,磁场力,欧姆定律的微分形式,电磁场与电磁波理论,第2章宏观电磁现象的基本规律,2.2 电磁场基本定律,电磁场与电磁波理论,第2章宏观电磁现象的基本规律,2.2.1 库仑定律(Coulombs Law),库仑定律:设在真空中有两个点电荷之间相互作用力的大小与电量的乘积成正比,与它们之间距离的平方成反比,作用力的方向沿着它们的连线,同性电荷相互排斥,异性电荷相互
17、吸引。(17841785),(),电磁场与电磁波理论,第2章宏观电磁现象的基本规律,电荷之间的相互作用力满足牛顿第三定律(Newtons third law)。,(),电场力服从叠加原理(principle of superposition)。,点电荷系对实验电荷 的作用力,(),点电荷 对实验电荷 的作用力,(),电磁场与电磁波理论,第2章宏观电磁现象的基本规律,不同电荷分布的电场强度,点电荷 的电场,(),点电荷系 的电场,(),体电荷分布 的电场,(),面电荷分布 的电场,(),电磁场与电磁波理论,第2章宏观电磁现象的基本规律,线电荷分布 的电场,(),总电场等于所有不同的电荷分布产生的
18、电场叠加。,电力线从正电荷出发、终止于负电荷。,几种典型的电场线分布:,电磁场与电磁波理论,第2章宏观电磁现象的基本规律,2.2.2 环量定律和高斯定律,1.静电场的环量定律静电场中的场强沿任意闭合回路 的环量必为零。,(),用点电荷的场很容易验证。静电场是无旋场,这样的场常称为保守场。当试验电荷 在保守场中沿任一闭合回路移动一圈时,电场力所做的功必为零,即,(),电磁场与电磁波理论,第2章宏观电磁现象的基本规律,2.静电场的高斯定律(Gausss Law),电通量(electric Flux),任一曲面,真空中的高斯定律:穿过任一闭合曲面(高斯面)的电通量等于该闭合曲面所包围的自由电荷的总电
19、量与真空介电常数的比值。,(),任一闭合曲面,闭合曲面包围所有电荷(体电荷、面电荷、线电荷和点电荷),闭合曲面所包围的体积,电磁场与电磁波理论,第2章宏观电磁现象的基本规律,证明:高斯定律是库仑定律的另一种表达形式,可通过库仑定律直接推导出来。首先假设电场是由一个点电荷 所产生的,由库仑定律可得其电场穿过任一闭合曲面的通量,(),上式中的面积分代表的是闭合曲面对点电荷所在的点所张的立体角,由数学推导可知,由此可得,点电荷的高斯定律,电磁场与电磁波理论,第2章宏观电磁现象的基本规律,若电场由点电荷系 所产生,由库仑定律的叠加性可得点电荷系的高斯定律,利用电荷元的概念就可以得到任意电荷分布的高斯定
20、律,(),(),由于点电荷只是体电荷分布特殊情况,所以可以将式()视为高斯定律的最一般形式。,电磁场与电磁波理论,第2章宏观电磁现象的基本规律,电介质中的高斯定律:在静电场中穿过任一高斯面的电位移通量等于该曲面所包围的自由电荷。而穿过任一高斯面的电场强度通量等于该闭合曲面所包围的自由电荷和极化电荷都有关,即,任一闭合曲面,闭合曲面所包围自由电荷,闭合曲面所包围的体积,(),(),闭合曲面所包围极化电荷(体极化电荷和面极化电荷),电磁场与电磁波理论,第2章宏观电磁现象的基本规律,证明:由电位移的定义可得,依真空中的高斯定律,有,式(),利用上一节的式()就可以得到,(),(),(),电磁场与电磁
21、波理论,第2章宏观电磁现象的基本规律,任意电荷分布的高斯定律(电介质中),(),可将式(2.2.22)视为电介质中高斯定律的最一般形式电介质中的高斯定律既可用于电场中存在电介质的情况,也可用于真空的情况。只有高斯面内的自由电荷才对穿过该面的电位移通量有贡献而不必考虑极化电荷的影响。虽然穿过高斯面的通量仅与高斯面内部的电荷有关,但高斯面上的场矢量却与高斯面内外的所有电荷都有关。,电磁场与电磁波理论,第2章宏观电磁现象的基本规律,任意电荷分布在无限大电介质空间中产生的电场强度,当电场分布具有存在某些特殊的对称性时,可直接利用高斯定律来计算场强的。,电磁场与电磁波理论,第2章宏观电磁现象的基本规律,
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- 电磁场 交换 技术 第一章
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