位移电流与麦克斯韦方程组课件.ppt
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1、关于位移电流与麦克斯韦方程组现在学习的是第1页,共33页麦克斯韦提出又一重要假设:位移电流一.问题的提出稳恒磁场的安培环路定理:内)(LLIlH0d穿过以 为边界的任意曲面的传导电流L非稳恒情况如何?随时间变化的磁场 感生电场(涡旋电场)随时间变化的电场 磁场对称性现在学习的是第2页,共33页非稳恒情况举例:电容器充放电矛盾!说明将安培环路定理推广到一般情况时需要进行补充和修正。对S1 :IlHLd对S2 :0d LlH出现矛盾的原因:非稳恒情况下传导电流不连续210dSSISj( I 流入S1,不流出S2 )导线穿过S1 导线不穿过S2 12 K1S取回路L,作以L为边界的曲面L2S+现在学
2、习的是第3页,共33页传导电流不连续的后果:电荷在极板上堆积。 电荷密度随时间变化(充电 ,放电 ) 极板间出现变化电场 .tSSttqIdd)(ddddtSIjddE EDttDdddd大小:tDjdd传导电流板间电场结论寻找传导电流与极板间变化电场之间的关系解决问题思路:1S2SL12 K现在学习的是第4页,共33页tDjddStDSjSSddddtSDtIDSddddd D, 0ddtD与 同向j与 同向DD充电I D, 与 反向D与 同向j0ddtDD放电I 现在学习的是第5页,共33页板间电场的电位移矢量 对时间的变化率 等于极板上的传导电流密度 。tDddDj穿过极板的电位移通量
3、对时间变化率 等于极板上的传导电流 。DItDdd解决了非稳恒情况电流的连续性问题传导电流 I 在极板上中断 ,可由 接替。tDdd可由 接替。传导电流密度 在极板上中断,tD ddj 将 视为一种电流, 为其电流密度。问题的解决办法:tD ddtDddD充电I 放电I D现在学习的是第6页,共33页二. 位移电流1. 就电流的磁效应而言,变化的电场与电流等效。 称为位移电流tDjDddtIDDdd2. 物理意义PED0tPtEtDjD0dd真空中:,tP 0tEjD0揭示变化电场与电流的等效关系空间电场变化电介质分子中电荷微观运动现在学习的是第7页,共33页3. 传导电流与位移电流的比较自由
4、电荷宏观定向运动变化电场和极化电荷的微观运动产生焦耳热只在导体中存在无焦耳热,在导体、电介质、真空 中均存在都能激发磁场Dj,j 0 问题:比较导体、介质中 数量级起源特点共同点传导电流I0位移电流ID现在学习的是第8页,共33页三. 安培环路定理的推广1.全电流DIII0全2. 推广的安培环路定理内)(内)(全)(LDLLIIIlH0dStDjd)(SLIlH全dI对1S对2SIID不矛盾!对任何电路,全电流总是连续的0d)(StDjS1S2SL12 K现在学习的是第9页,共33页解: (1) ttiqtiq0d,dd练习:已知:对平行板电容器充电, 已知 求:SI2.0,0,0tteiqC
5、?)(DItU(2) tDe.iI20ttiCCqU0d1ttteC0d2 . 01)1(2 . 0teC现在学习的是第10页,共33页解:(1), 10sin7205tEtD5010sin720)m(A 10cos10720dd2-505ttDjD练习: 已知一平行板电容器内交变电场强度为: 求:1) 电容器内位移电流密度的大小;2) 电容器内到两板中心连线距离 0.01米处磁场强度的峰值 (不计传导电流的磁场)。o5V/m)(10sin720tEDjLr(2) 由安培环路定理:SDLSjlHdd-1505mA10106 . 3mH22rjrHDtrjHD50510cos1060. 32现在
6、学习的是第11页,共33页一.麦克斯韦方程组的积分形式 0dSBSStDjd)(SLlHdVSSVqSDdd0) 1 (内0d)2(SDS(2)(1)DDDVSVSDdd0d(1)LlEStBlELdd(2)(2)(1)EEEStBlESLdd高斯定理环路定理磁场电场静电场感生电场一般电场现在学习的是第12页,共33页麦克斯韦方程组的积分形式 0dSBSVSVSDddStDjd)(SLlHdStBlESLdd现在学习的是第13页,共33页二.麦克斯韦方程组的意义1. 是对电磁场宏观实验规律的全面总结和概括, 是经典物理三大支柱之一。BvqEqF方程中各量关系:EDr0HBr0EjE,B 定义:
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- 位移电流 麦克斯韦方程组 课件
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