电磁场导论之物理基础.ppt
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1、第一章电磁场的物理基础,1,电磁场基本方程组(Maxwell方程),全电流定律,电磁感应定律,磁通连续性原理,全电流定律麦克斯韦第一方程,表明传导电流和变化的电场都能产生磁场;,电磁感应定律麦克斯韦第二方程,表明电荷和变化的磁场都能产生电场;,磁通连续性原理表明磁场是无源场,磁力线总是闭合曲线;,高斯定律表明电荷以发散的方式产生电场(变化的磁场以涡旋的形式产生电场)。,高斯定律,四个方程所反映的物理意义,电磁场理论,第一章电磁场的物理基础,2,场是一个标量或一个矢量的位置函数,即场中任一个点都有一个确定的标量值或矢量.,场线一种形象描绘场分布的工具,其方程为,标量场-等值线(面),矢量场-矢量
2、线,其方程为,梯度(gradient),散度(divergence),高斯公式,旋度(curl),Stockes定理,第一章电磁场的物理基础,3,0.6 三种特殊形式的场,1.平行平面场:如果在经过某一轴线(设为 Z 轴)的一族平行平面上,场 F 的分布都相同,即 F=f(x,y),则称这个场为平行平面场。,2.轴对称场:如果在经过某一轴线(设为 Z 轴)的一族子午面上,场 F 的分布都相同,即 F=f(r,),则称这个场为轴对称场。,3,球面对称场:如果在一族同心球面上(设球心在原点),场 F 的分布都相同,即 F=f(r),则称这个场为球面对称场。,第一章电磁场的物理基础,4,第一章 电磁
3、场的物理基础,1-1 电荷密度与电流密度,1-2 电场强度与电位移矢量,1-3 磁感应强度与磁场强度,1-4 麦克斯韦方程组,第一章电磁场的物理基础,5,1.1 电荷密度与电流密度,电荷密度,微观上看,大量电荷聚集时具有“颗粒性”。,宏观上看,电荷分布是空间位置的函数。,根据物质结构理论,电荷的基本单位是e=1.6021019库仑,任何带电体的电荷量都是电子电荷量的整数倍,第一章电磁场的物理基础,6,1)电荷密度,在分布电荷的体积 V中,取一准无限小体积元V,若其电荷量为q,则,单位C/m3,第一章电磁场的物理基础,7,当电荷分布在一层很薄的区域时,若其厚度可以忽略不计,抽象为电荷分布在“面”
4、上,则,2)面电荷密度,单位C/m2,第一章电磁场的物理基础,8,3)线电荷密度,当电荷分布在一个细长的区域时,若其截面可以忽略不计,可抽象为一根“细电荷丝”,则,单位C/m,第一章电磁场的物理基础,9,4)点电荷,当电荷分布在一个很小的区域,它的外面没有电荷。若它占有的体积可以忽略不计,即V0,则可看为点电荷,单位C(库仑),第一章电磁场的物理基础,10,例:,半径为a的球体中均匀分布体电荷,密度为,求:,dq=dV=(4r2dr),2)球体表面(dr0)的面电荷密度,=dV=dSdr=0,2)半径为ra,厚度为dr的球壳所带电荷量,1)体积元dV所带的元电荷,dq=dV=(r2sin d
5、d dr),第一章电磁场的物理基础,11,1.1.2 电流密度,电路理论中,通常研究单位时间内通过某截面的电荷量为电流强度,简称电流。,电磁场理论中,更关心任意场点的电荷运动情况(电流密度的大小和方向)。,第一章电磁场的物理基础,12,1)体电流密度J,密度为的体电荷以速度v运动形成体积电流,J=v,体电流密度是矢量,单位A/m2,通过任一截面S 的电流,注意:电流密度J与截面法线方向的夹角,第一章电磁场的物理基础,13,2)面电流密度K,若电荷在一层很薄的、厚度可忽略不计的表面上流动,则抽象为“表面电流”。可看为密度为的面电荷,以速度v 运动,K=v,面电流密度是矢量,单位A/m,通过载流面
6、上任一截线b的电流,注意:公式中截线b及其法线方向n,第一章电磁场的物理基础,14,3)线电流,如果电荷在横截面可忽略不计的导线上流动,就是常说的“线电流”。可看为密度为的线电荷,以速度v沿导线运动,注意:电荷只能顺(或逆)导线方向运动。因此,线电流是只有+/之分的标量。,第一章电磁场的物理基础,15,电荷守恒原理,在恒定情况下,1.1.3 电荷守恒和电流连续性原理,电荷不能产生也不能消灭。从S面流出去的电荷量,必然等于S面所包围体积V中总电荷的减少量,第一章电磁场的物理基础,16,1.2 电场强度与电位移矢量,1.2.1 库仑定律,库仑定律是静电场的基本实验定律,真空的介电常数0=109/3
7、6(F/m),电荷之间的力不是超距作用,而是通过“电场”间接作用的。,第一章电磁场的物理基础,17,1.2.2 电场强度,定义:,思考:在一个带正电的大导体球附近放一个试探点电荷q00,实际测得它所受的力为F,若考虑到电量q不是足够小,则计算出的F/q0 比该场点的电场强度E是大还是小?若大导体带负电荷,情况又将如何?,电场强度是一个矢量,方向:正电荷在该点所受电场力的方向大小:单位正电荷在该点所受的电场力单位:在力学上为N/C,电磁学中为V/m,第一章电磁场的物理基础,18,点电荷 q产生的电场,具有三个特点:1)E的大小与q成正比;2)E的分布与r2成反比;3)E的方向为球对称辐射方向。,
8、利用叠加原理,实际工程问题并不知道电荷密度的分布函数,因此很难用上式计算电场分布。,第一章电磁场的物理基础,19,例1-1,已知在x=0无限大平面均匀分布面电荷密度,求其两侧真空中的电场强度。,解:套用(1-16)式,对x=0无限大带电平面进行积分,即可求得两侧的电场强度。,借用无限长线电荷电场公式可使积分简化。,在带电平面上取宽度为dz的窄条,可看为无限长线电荷,其单位长度的电荷量=dz,则,第一章电磁场的物理基础,20,位于z对称位置的电荷产生的电场叠加后只有Ex分量,无限大均匀带电平面x0侧和x0侧的电场强度分别为,第一章电磁场的物理基础,21,1.2.3 真空中静电场特性,在点电荷q的
9、电场中,将单位电荷从A点移动到B点所做的功:,可见,电场力做功、两点间的电压都与路径无关,E单位电荷所受的力;,电场力将单位移动dl所做的功;,Edl,表示电场力将单位电荷从A点移到B点所做的功,定义:静电场中两点间的电压,第一章电磁场的物理基础,22,真空中的高斯通量定理,对于闭合路径,则有,基本方程之一,表明,静电场是守恒场(保守场),在点电荷q的电场中,穿过同心球面的电通量,如果包围点电荷的是一个任意形状的闭合面上式仍然成立,因此,第一章电磁场的物理基础,23,电介质的分类,1.2.4 介质的极化,三种极化现象:,电子极化无极分子原子核外围的电子云,在外电场作用下发生相对位移,出现电偶极
10、矩p=ql,离子极化无极分子的正负离子,在外电场的作用下发生位移,出现电偶极矩p=ql,取向极化有极分子的固有电偶极矩p,在外电场的作用下顺电场方向转动,产生合成电矩 p 0,有极分子无外加电场时正负电荷中心不重合,电偶极矩排列杂乱无章p=0。,无极分子无外加电场时正负电荷作用中心重合电偶极距p=0;,第一章电磁场的物理基础,24,第一章电磁场的物理基础,25,电介质被极化的程度用“极化强度”表示,物理意义:单位体积中的电偶极矩,单位C/m2,极化强度P与电场强度E的关系与电介质的物理性质有关,对于线性、各向同性电介质,P=e0E,式中:e称为电介质的极化率,一般与E无关,且无量纲,第一章电磁
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