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时间:2020-06-18
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1、19世纪伟大的英国物理学家、数学家。经典电磁理论的奠基人,气体动理论的创始人之一。他提出了感生电场和位移电流概念,建立了经典电磁理论,并预言了以光速传播的电磁波的存在。他的《电磁学通论》与牛顿时代的《自然哲学的数学原理》并驾齐驱,它是人类探索电磁规律的一个里程碑。在气体动理论方面,他还提出气体分子按速率分布的统计规律。6.1麦克斯韦电磁理论1.静电场稳恒磁场的基本方程一、位移电流全电流安培环路定理2.法拉第电磁感应定律推广至非稳恒场?稳恒场下的安培环路定理即S1与S2是以L为周边的任意曲面稳恒场下S1与S2组成闭合曲面S电容器存在破坏了电流的连续性对于非稳恒电路,安
2、培环路定理不成立。对于曲面S1对于曲面S2非稳恒场下,以电容器为例即即传导电流终止在电容器的极板上,同时极板上出现电荷的积累,闭合曲面内的电荷为q.3、位移电流假设+-ABDdD/dtI以电容器放电为例:是极板上积累的自由电荷电容器传导电流不连续,终止在极板上,但是延续了传导电流的作用是连续的+-ABDdD/dtI麦克斯韦位移电流假设4、全电流定律定义全电流位移电流密度位移电流磁场强度H沿任意闭合回路的环流,等于通过此闭合回所围面积的全电流,称为全电流安培定律,简称全电流定律。安培环路定理可修正为位移电流传导电流共同点激发磁场激发磁场实质变化电场电荷定向移动不同点不
3、产生焦耳热产生焦耳热二、麦克斯韦方程组麦克斯韦提出的涡旋电场和位移电流假说的核心思想是:变化的磁场可以激发涡旋电场,变化的电场可以激发涡旋磁场;电场和磁场不是彼此孤立的,它们相互联系、相互激发组成一个统一的电磁场。三、麦克斯韦方程组微分形式描述介质性质的三个方程,各向同性介质麦克斯韦方程组介质性质的三个方程全面总结电磁场的规律Eg.一无穷长螺线管,横截面的半径为R,由表面绝缘的细导线密绕而成,单位长度的匝数为n,当导线中载有交流电流I=I0sinωt时,试求管内外的位移电流密度的大小。1.3边界条件要点:1、介质界面上介质性质有突变,所以场有突变;2、积分形式的方程
4、组在界面处成立,不同介质中场量可以通过积分联系起来;3、方程的微分形式则只适用于非边界区域了,而边界区域有突变处,方程失去意义了4、通常积分方程还不能直接给出空间各点场量的分布,必须借助非积分形式5、必须考虑用边界条件给出边界各物理量的关系。1、磁介质的边界条件2、电介质分界面上的边界条件3、导体分界面上的边界条件导体分界面上有自由电荷积累时候对于高频情况:导体与真空的界面上恒定电流时为零由近及远地以有限速度传播开去就形成了电磁波电场和磁场相互激发电磁波形成2电磁波理论根据麦克斯韦两个基本假设,变化电场能激发产生涡旋磁场,即位移电流假说变化磁场能激发产生涡旋电场,即
5、涡旋电场假说2.1电磁波的波动方程在没有自由电荷与传导电流的自由空间,麦克斯韦方程组对式子取旋度结合矢量公式令同理这就是电磁场场量所满足的方程,它和已熟知的机械波所满足的波动方程完全同形。和机械波比,v应是电磁波的传播速度。因此麦克斯韦从理论上预言电磁波的存在2平面电磁波的性质远离波源的自由空间,电磁波可近似看做为平面波,自由空间无限大,即是可以不用考虑边界的影响,空间可以是真空的,也可以是充满了均匀介质的由波动方程可得到,电磁波的特解其中将解代入同理电磁波是横波代入将平面电磁波的性质1、变化的电磁场在空间以波动的形式传播,形成电磁波。2、电磁波是横波三者成右手螺旋
6、关系;电矢量与磁矢量同相位,而且振幅成比例平面电磁波示意图严格而言,以上结论只是适用于在自由空间传播的平面电磁波,对于局限在空间有限范围内或导电介质中的电磁波,例如在波导管中传播的电磁波,不一定成立。3、电磁波介质中的传播速度为真空的传播速度为3、电磁场的能流密度与动量1电磁场的能流密度矢量定义:单位时间内通过垂直于传播方向的单位面积的电磁能量、也叫辐射强度。对于各向同性介质:电场能量体密度:磁场能量体密度:电磁场能量体密度:电磁波在dt时间内传播过的体积:dV内电磁场能量:能流密度:能量传播方向是沿着电磁波传播方向的,即的方向若是一沿x方向传播的平面波对于平面电磁
7、波,能流密度方向一般是沿着电磁波传播方向,而一般情况下电磁波的电、磁矢量都是迅变的,在实际中重要的是S在一个周期内的平均值。即平均能流密度。电磁波中的能流密度正比于电场或磁场振幅的平方。对于振荡电偶极子辐射波,可导出平均能流密度(辐射强度):上式表明:1)辐射具有方向性2)S与4成正比3)S与r2成反比偶极子辐射是球面波电磁场的动量、光压由电磁波是以光速传播的,又狭义相对论的能量与动量之间的关系电磁波单位体积的动量与单位体积的能量之间的关系由于动量是矢量,其方向与电磁波的传播方向相同,上式写成矢量形式即电磁波的动量密度正比如电磁波能量密度,方向沿着电磁波的传播
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