第04章恒定电流场(1)精选文档.ppt
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1、第04章恒定电流场(1)本讲稿第一页,共二十三页 静电场静电场孤立导体孤立导体处于处于静电平衡静电平衡状态。导体中不可能存在自由电荷的体分布,状态。导体中不可能存在自由电荷的体分布,电荷只能位于导体表面上,整个导体是一等位体。电荷只能位于导体表面上,整个导体是一等位体。与恒定电源相连与恒定电源相连的一块导体的一块导体,因两极间存在一定的电位差,使导体中形成,因两极间存在一定的电位差,使导体中形成恒定恒定电流场电流场,使自由电子维持连续不断的定向运动,从而形成恒定电流。为了维持这种恒定,使自由电子维持连续不断的定向运动,从而形成恒定电流。为了维持这种恒定电流,导体中的电场也必须是恒定的,这种电场
2、称为电流,导体中的电场也必须是恒定的,这种电场称为恒定电场恒定电场。恒定电场和静电场一。恒定电场和静电场一样与时间无关,但它是由外加电压导致的,而且可存在于导体中,而样与时间无关,但它是由外加电压导致的,而且可存在于导体中,而静电场是由静电场是由静止电荷产生静止电荷产生的,不可能存在于导体中。的,不可能存在于导体中。本章从电流角度讨论本章从电流角度讨论导电媒质导电媒质中中恒定电流场恒定电流场的方程及的方程及边界条件边界条件。均匀导电媒质中均匀导电媒质中的恒定电流场是的恒定电流场是无旋场无旋场,因此它与静电场很类似,常常可以直接利用静电场的结果求,因此它与静电场很类似,常常可以直接利用静电场的结
3、果求解均匀导电媒质中的恒定电流场解均匀导电媒质中的恒定电流场本讲稿第二页,共二十三页4-1 电流电流 电流、电流、传导电流传导电流与与运流电流运流电流。传导电流传导电流是导体中的自由电子(或空穴)或者是电解液中的离子运动形成的电流是导体中的自由电子(或空穴)或者是电解液中的离子运动形成的电流。运流电流运流电流是电子、离子或其它带电粒子在真空或气体中运动形成的电流。是电子、离子或其它带电粒子在真空或气体中运动形成的电流。一、基本概念一、基本概念各向同性导电媒质:各向同性导电媒质:导电特性不因电场方向而改变的媒质导电特性不因电场方向而改变的媒质线性导电媒质:线性导电媒质:不随不随 和和 的量值而改
4、变的媒质的量值而改变的媒质 均匀导电媒质:均匀导电媒质:若媒质中若媒质中处处为常数(不随空间坐标变化),即为均匀导电媒质处处为常数(不随空间坐标变化),即为均匀导电媒质本讲稿第三页,共二十三页 电流强度:电流强度:单位时间内穿过某一截面的电量,又简称为电流,以单位时间内穿过某一截面的电量,又简称为电流,以 I 表示。表示。电流的单位为电流的单位为A(安培安培)。因此,电流因此,电流 I 与电荷与电荷 q 的关系为的关系为 电流密度:电流密度:是一个矢量,以是一个矢量,以 表示。电流密度的方向为表示。电流密度的方向为正正电荷的运动电荷的运动方向,其大小为单位时间内方向,其大小为单位时间内垂直垂直
5、穿过导体单位面积的电荷量。穿过导体单位面积的电荷量。因此,穿过任一有向面元因此,穿过任一有向面元 的电流的电流 dI 与电流密度与电流密度 的关系为的关系为 二、电流密度二、电流密度 与电场强度与电场强度 的关系的关系本讲稿第四页,共二十三页那么,穿过任一截面那么,穿过任一截面 S 的电流的电流 I 为为此式表明,此式表明,穿过某一截面的电流等于穿过该截面电流密度的穿过某一截面的电流等于穿过该截面电流密度的通量通量。式中式中 称为电导率,其单位为称为电导率,其单位为 S/m。值愈大表明导电能力愈强,即使在微值愈大表明导电能力愈强,即使在微弱的电场作用下,也可形成很强的电流。弱的电场作用下,也可
6、形成很强的电流。上式又称为欧姆定律上式又称为欧姆定律 的微分形式。的微分形式。实实验验表表明明,多多数数导导电电媒媒质质中中某某点点的的传传导导电电流流密密度度 与与该该点点的的电电场场强强度度 成成正正比,即比,即本讲稿第五页,共二十三页 电导率为无限大的导体称为电导率为无限大的导体称为理想导体理想导体。显然,在理想导电体中,无需电场推动即可形。显然,在理想导电体中,无需电场推动即可形成电流。由上式可见,成电流。由上式可见,在理想导电体中是不可能存在恒定电场的,否则,将会产生在理想导电体中是不可能存在恒定电场的,否则,将会产生无限大的电流,从而产生无限大的能量。无限大的电流,从而产生无限大的
7、能量。但是,任何能量总是有限的。但是,任何能量总是有限的。电导率为零的媒质,不具有导电能力,这种媒质称为电导率为零的媒质,不具有导电能力,这种媒质称为理想介质理想介质。媒媒 质质电导率电导率(S/m)媒媒 质质电导率电导率(S/m)银银海海 水水4紫紫 铜铜淡淡 水水金金干干 土土铝铝变压器油变压器油黄黄 铜铜玻玻 璃璃铁铁橡橡 胶胶本讲稿第六页,共二十三页式中式中 为电荷密度。为电荷密度。运流电流运流电流的电流密度并不与电场强度成正比,而且电流密度的方向与电场的电流密度并不与电场强度成正比,而且电流密度的方向与电场强度的方向也可能不同强度的方向也可能不同。可以证明。可以证明运流电流的电流密度
8、运流电流的电流密度 与运动速度与运动速度 的关系的关系为为 三、运流电流的电流密度三、运流电流的电流密度 与电荷密度与电荷密度和运动速度和运动速度 的关系的关系 在电流区域一观察点附近,取一体元在电流区域一观察点附近,取一体元 ,其中运动正电荷密度,其中运动正电荷密度为为,运动速度为,运动速度为 ,取,取 、和和 的方向一致,在时间的方向一致,在时间dt内穿出内穿出 的运动正的运动正电荷量为电荷量为 由于由于本讲稿第七页,共二十三页又因又因 和和 方向相同,所以有方向相同,所以有 与介质的极化特性一样,媒质的导电性能也表现出与介质的极化特性一样,媒质的导电性能也表现出均匀均匀与与非非均匀均匀,
9、线性线性与与非线性非线性以及以及各向同性各向同性与与各向异性各向异性等特点,因而,此式等特点,因而,此式仅适用于仅适用于各向同性的线性导电媒质各向同性的线性导电媒质。本讲稿第八页,共二十三页4-2 电动势电动势 如如图图所所示示,首首先先将将外外接接的的导导电电媒媒质质移移去去,讨讨论论开开路路情情况况下下外外源源内内部部的的作作用用过过程。程。在外源中在外源中非静电力非静电力作用下,正电荷不断地移向正极板作用下,正电荷不断地移向正极板 P,负电荷不断地移向负极板,负电荷不断地移向负极板 N。极板上的电荷在外源中形成电。极板上的电荷在外源中形成电场场 E,其方向由正极板指向负极板,而且随着极板
10、上电荷,其方向由正极板指向负极板,而且随着极板上电荷的增加不断增强。的增加不断增强。E导电媒质PNE外 源 显然,由极板上电荷产生的电场力阻止正电荷继续向显然,由极板上电荷产生的电场力阻止正电荷继续向正极板移动,同时也阻止负电荷继续向负极板移动,一直到正极板移动,同时也阻止负电荷继续向负极板移动,一直到极板电荷产生的电场力等于外源中的非电力时,外源的电荷极板电荷产生的电场力等于外源中的非电力时,外源的电荷运动方才停止,极板上的电荷也就保持恒定。运动方才停止,极板上的电荷也就保持恒定。一、电动势一、电动势本讲稿第九页,共二十三页 既然外源中的非静电力表现为对于电荷的作用力,因此,通常认为这种既然
11、外源中的非静电力表现为对于电荷的作用力,因此,通常认为这种非静电力非静电力是由外源中存在的是由外源中存在的外电场外电场产生的,其电场强度仍然定义为对于单位正产生的,其电场强度仍然定义为对于单位正电荷的作用力,以电荷的作用力,以 E表示。由于表示。由于外电场使正电荷移向正极板外电场使正电荷移向正极板,负电荷移向负负电荷移向负极板极板,因此,因此,外电场的方向由负极板指向正极板外电场的方向由负极板指向正极板。可见,。可见,在外源中外电场在外源中外电场 E 的方向与极板电荷形成的电场的方向与极板电荷形成的电场 E 的方向恰好相反。的方向恰好相反。当外源中的外电场与极当外源中的外电场与极板电荷的电场等
12、值反向时,板电荷的电场等值反向时,外源中合成电场为零外源中合成电场为零,电荷运动停止。,电荷运动停止。若外源的极板之间接上导电媒质,正极板上的正电荷通过导电媒质移向负极板;负若外源的极板之间接上导电媒质,正极板上的正电荷通过导电媒质移向负极板;负极板上的负电荷通过导电媒质移向正极板。因而导致极板上电荷减少,使得外源中由极极板上的负电荷通过导电媒质移向正极板。因而导致极板上电荷减少,使得外源中由极板电荷形成的电场板电荷形成的电场 E 小于外电场,外电场又使外源中的正负电荷再次移动,小于外电场,外电场又使外源中的正负电荷再次移动,外源不断地向正极板补充新的正电荷,向负极板补充新的负电荷。外源不断地
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