1
2
1820年奥斯特 电 磁
1831年法拉第 磁 电产生产生变化的电场 磁场变化的磁场 电场激发
3
16-1 位移电流 麦克斯韦方程组一,位移电流
1、电磁场的基本规律
0qSdDS
0L ldE
对静电场
0IldHl
0S SdB
对稳恒磁场
SL SdtBldE

对变化的磁场
4
静电场和稳恒磁场的基本规律



SL
Sd
t
DjldH?

SL SdtBldE

dI涡E
VS dVSdD
0L ldE
0S SdB
静电场 稳恒磁场
SL SdjldH

5
包含电阻、电感线圈的电路,电流是连续的,
R
LI I
电流的连续性问题,
包含有电容的电流是否连续 I I
++
++
++
1,位移电流
6
IldHl
在电流非稳恒状态下,安培环路定理是否正确?
对 面S
对 面S? 0
l ldH

矛盾
++
++
++
S
S?
II
l
电容器破坏了电路中传导电流的连续性。
7
+
+
+
+++
+
+
+
II
D?0q? 0q?
电容器上极板在充放电过程中,造成极板上电荷积累随时间变化。
S
QD 电位移通量 QDS
e
单位时间内极板上电荷增加(或减少)等于通入
(或流出)极板的电流
dt
dDS
dt
d
dt
dQI e
8
若把最右端 电通量的时间变化率 看作为一种电流,那么电路就连续了。麦克斯韦把这种电流称为 位移电流 。
定义
SSed SdtDSdDdtddtdI?

t
P
t
E
t
Dj
d?




0?
(位移电流密度)
dt
dDS
dt
d
dt
dQI e
变化的电场象传导电流一样能产生磁场,从产生磁场的角度看,变化的电场可以等效为一种电流。
9
位移电流的方向位移电流与传导电流方向相同如放电时
q? D
t
D
D
反向
dI
0I
同向

D?
t
D

10
二、全电流定律全电流通过某一截面的全电流是通过这一截面的 传导电流和 位移电流 的 代数和,
在任一时刻,电路中的全电流总是连续的,
在非稳恒的电路中,安培环路定律仍然成立,


Sdl Sdt
DIIIldH?

00
全电流定律
11


Sl Sdt
DIldH?

0

SS
Sd
t
DSdj?

位移电流和传导电流一样,都能激发磁场传导电流 位移电流电荷的定向移动 电场的变化通过电流产生焦耳热 真空中无热效应传导电流和位移电流在激发磁场上是等效.
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Sl i SdtBldE

iE
t
B
左旋
SL d SdtDldH

dH
t
D
右旋对称美
13
麦克斯韦认为静电场的高斯定理和磁场的高斯定理也适用于一般电磁场,所以,可以将电磁场的基本规律写成 麦克斯韦方程组 (积分形式 ):



SL
Sd
t
DjldH?

VS dVSdD
0S SdB
SL SdtBldE

三、麦克斯韦方程组
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麦克斯韦方程组物理意义:
1、通过任意闭合面的电位移通量等于该曲面所包围的自由电荷的代数和。
2、电场强度沿任意闭曲线的线积分等于以该曲线为边界的任意曲面的磁通量对时间变化量的负值。
VS dVSdD
SL SdtBldE

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3、通过任意闭合面的磁通量恒等于零。
4、稳恒磁场沿任意闭合曲线的线积分等于穿过以该曲线为边界的曲面的全电流。
0
S
SdB



SL
Sd
t
DjldH?

16
jH
D?
0 B?
0 E?
麦克斯韦方程组 (微分形式 ):
t
DjH


D?
0 B?
t
BE


17
ED r 0
麦克斯韦方程组再加上描述物质性质的方程:
Ej0
HB r 0
原则上可解决宏观电磁场的全部问题。以麦克斯韦方程组为基础的电磁场理论叫经典电动力学。
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詹姆斯 ●克拉克 ●麦克斯韦 (1831----1879)英国物理学家和数学家,经典电动力学的创始人,经典电磁场理论和气体分子论的奠基人之一。就学于爱丁堡大学,1854年获得剑桥大学三一学院博士学位。从 1855年到 1865年间,麦克斯韦在电磁学领域发表了三篇重要论文,完成了电磁场理论的建立,后又撰写了起代表作,电磁学通论,并与 1873年出版,使他以“电磁理论集大成者”的美誉载入科学史册。 1871年,麦克斯韦应聘到剑桥大学任实验物理教授,负责筹建“卡文笛许实验室”,后担任主任。麦克斯韦一生写下了
100多篇论文,涉及物理学数学等领域,在分子运动论和电磁理论方面的贡献尤为突出,著有,电磁学通论,,,热学理论,,物质和运动,等。
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例 半径为 R,相距 l(l?R)的圆形空气平板电容器,两端加上交变电压 U=U0sin?t,求电容器极板间的,
(1)位移电流 ;
(2)位移电流密度的大小 ;
(3)位移电流激发的磁场分布 B(r),r为圆板的中心距离,
O O?
P
l
R

20
O O?
P
l
R

解,(1)由于 l?R,故平板间可作匀强电场处理,
l
UE?
根据位移电流的定义

dt
DSd
dt
dI e
d
2
0 Rdt
dE
l
ts i nU?0?
tc o sUl R 0
2
0?
21
平性板电容器的电容
l
RC 20
代入,可得同样结果,
(2)由位移电流密度的定义
t
E
t
DJ
d?


0?
或者 2RIJ
dd
tc o slUtUl 000
另解
dt
dUC
dt
CUd
dt
dQI
d
22
Rr?
2
1
1
rJSdJldH dS dL
tc o srlUrH 2001 2?
rtc o slUH?


2
00
1
101 HB
O O?
P
l
R

(3)因为电容器内?I=0,且磁场分布应具有轴对称性,
由全电流定律得
rtc o s
lc
U?


2
0
2
23
Rr?
2
2
2
RJIldH ddL
r
tc o s
l
UR
r
I
H d
1
22
0
2
0
2


202 HB
O O?
P
l
R

r
tc o s
lc
UR 1
2 2
0
2



24
在更远离偶极子的地方( r>>l),因 r 很大,在通常的研究范围内,?的变化很小,故 的振幅可看作恒量,因而
HE,


v
rtEE?co s
0


v
rtHH?co s
0
平面电磁波方程四、平面电磁波
25
平面电磁波示意图
2、电磁波是偏振波,HE,都在各自的平面内振动
v?
E?
H?
在无限大均匀绝缘介质
(或真空 )中,平面电磁波的性质概括如下,
1、电磁波是横波,vHE,,
它们构成正交右旋关系,
相互垂直,
HE,3,是同位相的,且 HE
都指向波的传播方向,即波速 u的方向的方向在任意时刻
26
真空中 18
00 109979.21
smcv
实验测得真空中光速
18109 9 7 9 2 4 5 8.2 smc
光波是一种电磁波
5,电磁波的传播速度为1?v
即?只与媒质的介电常数和磁导率有关
4,在同一点的 E,H值满足下式,HE
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根据麦克斯韦理论,在自由空间内的电场和磁场满足这样电场和磁场可以相互激发并以波的形式由近及远,以有限的速度在空间传播开去,就形成了 电磁波 。
电磁波,




Sd
t
D
ldH
Sd
t
B
ldE


28
赫兹 ----德国物理学家赫兹对人类伟大的贡献是用实验 证实了电磁波的存在,
发现了光电效应 。
1888年,成了近代科学史上的一座里程碑。开创了 无线电电子技术的新纪元。
赫兹对人类文明作出了很大贡献,正当人们对他寄以更大期望时,他却于 1894年因血中毒逝世,
年仅 36岁。为了纪念他的功绩,人们用他的名字来命名各种波动频率的单位,简称“赫”。
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五、电磁波谱将电磁波按波长 或 频率的顺序排列成谱
X射线紫外线红外线微 波毫米波短无线电波
射线频率
(Hz)
波长
(m)
2510
2010
1010
510
010
1510
1510?
1010?
010
510
510?
长无线电波可见光
30
电磁波的应用从 1888年 赫兹 用实验证明了电磁波的存在,
1895年 俄国科学家波波夫发明了 第一个无线电报系统 。
1914年 语音通信 成为可能。
1920年 商业 无线电广播 开始使用 。
20世纪 30年代 发明了 雷达 。
40年代 雷达和通讯得到飞速发展,
自 50年代第一颗人造卫星上天,卫星通讯事业得到迅猛发展。
如今电磁波已在通讯、遥感、空间控测、军事应用、科学研究等诸多方面得到广泛的应用。
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六、电磁场是物质的一种形态能量和动量都是物质运动的量度运动是物质存在的形式电磁场具有能量和动量,它是物质的一种形态。