时变电磁场.ppt
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1、时变情况下,电场和磁场相互关联,构成统一的电磁场 时变电场和磁场能量在空间中不断相互转换,并以电磁波动的形式从一个地方传递到另外一个地方,第四章 时变电磁场,时变电场和磁场满足的方程波动方程 时变电磁场的辅助函数标量电位和矢量磁位 时变电磁场的能量守恒定律 正弦规律变化的时变场时谐电磁场,本章主要内容:,4.1 波动方程,波动方程反映了时变电磁场中电场场量和磁场场量在空间中传播时所遵循的规律。波动方程可由麦克斯韦方程组推出。,波动方程的建立(无源区) 在无源空间中,电荷和电流处处为零,即0,J0,电磁场满足的麦克斯韦方程为,均匀无耗媒质中无源区域波动方程的推导:,无源区电场波动方程,同理,可以
2、推得无源区磁场波动方程为:,从上方程可以看出:时变电磁场的电场场量和磁场场量在空间中是以波动形式变化的,因此称时变电磁场为电磁波。,通过解波动方程,可以求出空间中电场场量和磁场场量的分布情况。但需要注意的是:只有少数特殊情况可以通过直接求解波动方程求解。,4.2 电磁场的位函数,4.2.1 矢量位和标量位,令: ,可得,故:,说明: 1、时变场电场场量和磁场场量均为时间和空间位置的函数,对应的矢量位和标量位也为时间和空间位置的函数。,时变场位函数同时包括标量位和矢量位,矢量位和标量位的定义,不确定性产生原因:未规定 的散度。,满足下列变换关系的两组位函数 和 能描述同一个电磁场问题。,2、由于
3、时变场电场和磁场为统一整体,因此其对应的标量位和矢量位也是一个统一的整体。,位函数的不确定性,即,也就是说,对一给定的电磁场可用不同的位函数来描述。,为任意可微函数,由于在定义中矢量位函数仅仅确定了其旋度式,而没有确定散度式,因此满足定义的矢量位函数有无限多个。为了使时变电磁场场量和动态位之间满足一一对应关系,须引入额外的限定条件规范条件。 对于时变场来说,动态位函数常用的规范条件为洛伦兹规范条件,洛伦兹规范条件,洛伦兹规范条件的引入,思考:库仑规范条件和洛伦兹规范条件有何联系?,4.2.2 达朗贝尔方程,(4.2.7),引入洛伦兹规范条件,则方程简化为,(4.2.6),关于位函数和达朗贝尔方
4、程的讨论,引入动态标量位和矢量位可以简化电磁问题的求解: 原因:1、标量位和矢量位方程形式相同,解形式相同; 2、矢量位方向与电流元方向相同; 矢量位和标量位满足达朗贝尔方程,同时也须满足洛伦兹条件 从达朗贝尔方程可知:电荷是产生标量位的源,电流是产生矢量位的源 动态标量位和矢量位是以波动的形式随时间变化而变化的,4.3 电磁能量守恒定律,能量守恒定律是一切物质运动过程遵守的普遍规律,作为特殊形态的物质,电磁场及其运动过程也遵守这一规律。 本节将详细讨论电磁场的能量和能量守恒定律,引入重要的坡印廷矢量和坡印廷定理,分析讨论电磁场能量、电荷电流运动及电磁场做功之间的相互联系。,4.3.1 电磁场
5、能量密度和能流密度,电磁场的能量密度: 电磁场能量的空间分布用能量密度w来描述,它表示单位体积中电磁场的能量,为电场能量和磁场能量之和,电场能量密度:,磁场能量密度:,电磁场能量密度:,电磁场的能量流密度矢量: 电磁波电磁振荡定向运动伴随电磁场能量移动,其流动情况用电磁场能量流密度(能流密度)S表示,其数值为单位时间垂直流过单位面积的能量,方向为能量流动方向,4.3.2 坡应廷定理和坡印廷矢量,坡印廷定理的数学推导,坡印廷定理微分形式,将坡印廷定理微分形式在一定体积内进行积分,得,坡印廷定理积分形式,坡印廷定理的物理意义,设区域V中电磁场能量随时间减少,由于能量守恒,减少的能量可能通过边界 流
6、出,或因对V中电荷做功而消耗,即 减少量 = 流出量 + 消耗量,坡印廷定理物理意义:单位时间内流入体积V内的电磁能量等于体积V内增加的电磁能量与体积V内损耗的电磁能量之和。,坡印廷矢量(能流密度矢量),表流入闭合面S的电磁功率,因此 为一与能量流密度有关的矢量,称为坡印廷矢量.,定义:坡印廷矢量(用符号 表示),瞬时坡印廷矢量,坡印廷适量是描述时变电磁场中电磁能量传输的一个重要物理量,物理意义: 大小表示单位时间内通过垂直于能量传输方向的单位面积的电磁能量 方向即为电磁能量传输方向,上式中坡印廷矢量为时间t的函数,表示瞬时功率流密度。 公式中 表达式应为场量的瞬时表达式,关于坡印廷矢量瞬时形
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