电动力学一二(介质的电磁性质).ppt
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1、1,第二节 介质的电磁性质,关于介质的概念介质的极化介质的磁化介质的麦克斯韦方程组,2,一、介质的概念,介质由分子组成。从电磁学观点看来,介质是一个带电粒子系统,其内部存在着不规则而又迅速变化的微观电磁场。,1.概念,3,2.电介质的分类:,介质分子的正电中心和负电中心重合,没有电偶极矩。介质分子的正负电中心不重合,有分子电偶极矩,但因分子的无规则热运动,在物理小体积内的平均电偶极矩为零,故没有宏观上的电偶极矩分布。,4,分子是电中性的。没有外场时,介质内部的宏观磁场为零。有外场时,介质中的带电粒子受到场的作用,正负电荷发生相对位移,有极分子的取向以及分子电流的取向呈现一定的规则性,这就是介质
2、的极化和磁化现象。,3.介质的极化和磁化现象,5,由于极化和磁化,介质内部及表面出现宏观的电荷电流分布,即束缚电荷和磁化电流。宏观电荷电流反过来又激发起附加的宏观电磁场,从而叠加外场而得到介质内的总电磁场。,6,二、介质的极化,1.介质的极化,a.电极化强度矢量P:在外场作用下,两种电介质都出现宏观电偶极矩分布。,电极化强度矢量P,7,b.束缚电荷密度P和电极化强度P之间的关系,简化模型:每个分子由相距为l的一对正负电荷q构成。,8,当偶极子的负电荷处于体积ldS内时,同一偶极子的正电荷就穿出界面dS外边。,设单位体积内分子数为n,则穿出dS外面的正电荷为,9,对包围区域V的闭合界面S积分,则
3、由V内通过界面S穿出去的正电荷为,由于介质是电中性的,这量也等于V内净余的负电荷。即有,(注意正电荷位于体元内部分积分面元反向),10,把面积分化为体积分,可得微分形式,11,c.两介质分界面上的束缚电荷的概念,通过薄层右侧面进入介质2的正电荷为P2dS 由介质1通过薄层左侧进入薄层的正电荷为P1dS 因此,薄层内净余电荷为(P2 P1)dS,以P表示束缚电荷面密度,有,1,2,12,由此,,n为分界面上由介质1指向介质2的法线。,13,2.介质与场的相互作用,a.介质与场是相互作用的。介质对宏观场的作用就是通过束缚电荷激发电场。因此,在麦氏方程中的电荷密度包括自由电荷密度和束缚电荷密度,故有
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