电磁场镜像法精选课件.ppt
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1、关于电磁场镜像法第一页,本课件共有48页 根据前面的讨论知道:在所考虑的区域内没有自由根据前面的讨论知道:在所考虑的区域内没有自由电荷分布时,可用电荷分布时,可用Laplaces equation求解场分布;在所求解场分布;在所考虑的区域内有自由电荷分布时,用考虑的区域内有自由电荷分布时,用Poissons equation 求解场分布。求解场分布。如果在所考虑的区域内只有一个或者几个点电荷,区如果在所考虑的区域内只有一个或者几个点电荷,区域边界是导体或介质界面,这类问题又如何求解?这就是域边界是导体或介质界面,这类问题又如何求解?这就是本节主要研究的:解决这类问题的一种特殊方法本节主要研究的
2、:解决这类问题的一种特殊方法 称为称为镜象法。镜象法。第二页,本课件共有48页1、镜象法的基本问题、镜象法的基本问题 在点电荷附近有导体或介质存在时,空间的静电场是由点在点电荷附近有导体或介质存在时,空间的静电场是由点电荷和导体的感应电荷或介质的束缚电荷共同产生的。电荷和导体的感应电荷或介质的束缚电荷共同产生的。在所求的场空间中,导体的感应电荷或介质的极化电荷对场点而在所求的场空间中,导体的感应电荷或介质的极化电荷对场点而言能否用场空间以外的区域(导体或介质内部)某个或几个假想的电荷言能否用场空间以外的区域(导体或介质内部)某个或几个假想的电荷来代替呢?来代替呢?光学成像理论给我们的启发:当我
3、们把光学成像理论给我们的启发:当我们把点电荷作为物点电荷作为物,把导,把导体或介质界面作为面镜,那么体或介质界面作为面镜,那么导体的感应电荷或介质的极化电荷就导体的感应电荷或介质的极化电荷就可作为我们所说的象可作为我们所说的象,然后把,然后把物和象在场点处的贡献迭加物和象在场点处的贡献迭加起来,就是起来,就是我们讨论的结果。我们讨论的结果。第三页,本课件共有48页2、镜象法的理论基础镜象法的理论基础 镜象法的理论基础是唯一性定理。其实质是在所研究的场域外镜象法的理论基础是唯一性定理。其实质是在所研究的场域外的适当地方,用实际上不存在的的适当地方,用实际上不存在的“象电荷象电荷”来代替真实的导体
4、感来代替真实的导体感应电荷或介质的极化电荷对场点的作用。在代替的时候,必须保证应电荷或介质的极化电荷对场点的作用。在代替的时候,必须保证原有的场方程、边界条件不变,而象电荷的大小以及所外的位置由原有的场方程、边界条件不变,而象电荷的大小以及所外的位置由Poissons equation or Laplaces equation 和边界条件决定。和边界条件决定。这里要注意几点:这里要注意几点:a)唯一性定理要求所求电势必须满足原有电荷分布所满足的唯一性定理要求所求电势必须满足原有电荷分布所满足的Poissons equation or Laplaces equation,即,即所研究空间的泊松方
5、程不所研究空间的泊松方程不能被改变(即自由点电荷位置、大小不能变)。能被改变(即自由点电荷位置、大小不能变)。因此,因此,做替代时,假做替代时,假想电荷必须放在所求区域之外。想电荷必须放在所求区域之外。在唯一性定理保证下,采用试探解,只在唯一性定理保证下,采用试探解,只要保证解满足泊松方程及边界条件即是正确解。要保证解满足泊松方程及边界条件即是正确解。第四页,本课件共有48页 b)b)由于象电荷代替了真实的感应电荷或极化电荷的作用,因此由于象电荷代替了真实的感应电荷或极化电荷的作用,因此放置象电荷后,就认为原来的真实的导体或介质界面不存在。也就放置象电荷后,就认为原来的真实的导体或介质界面不存
6、在。也就是把整个空间看成是无界的均匀空间。并且其介电常数应是所研究是把整个空间看成是无界的均匀空间。并且其介电常数应是所研究场域的介电常数。(实际是通过边界条件来确定假想电荷的大小和场域的介电常数。(实际是通过边界条件来确定假想电荷的大小和位置)。位置)。c)c)一旦用了假想(等效)电荷,不再考虑原来的电荷分布。一旦用了假想(等效)电荷,不再考虑原来的电荷分布。d)d)象电荷是虚构的,它只在产生电场方面与真实的感应电荷或极象电荷是虚构的,它只在产生电场方面与真实的感应电荷或极化电荷有等效作用。而其电量并不一定与真实的感应电荷或真实的化电荷有等效作用。而其电量并不一定与真实的感应电荷或真实的极化
7、电荷相等,不过在某些问题中,它们却恰好相等。极化电荷相等,不过在某些问题中,它们却恰好相等。e)e)镜象法所适应的范围是:镜象法所适应的范围是:所求区域有少许几个点电荷,它产所求区域有少许几个点电荷,它产生的感应电荷一般可以用假想点电荷代替;生的感应电荷一般可以用假想点电荷代替;导体或介质的边界面导体或介质的边界面必是简单的规则的几何面(球面、柱面、平面)。必是简单的规则的几何面(球面、柱面、平面)。第五页,本课件共有48页3、镜象法的具体应用、镜象法的具体应用 用镜象法解题大致可按以下步骤进行用镜象法解题大致可按以下步骤进行:a)正确写出电势应满足的微分方程及给定的边界条件;正确写出电势应满
8、足的微分方程及给定的边界条件;(坐标系选择仍然根据边界形状来定)坐标系选择仍然根据边界形状来定)b)根据给定的边界条件计算象电荷的电量和所在位置;根据给定的边界条件计算象电荷的电量和所在位置;c)由已知电荷及象电荷写出势的解析形式;由已知电荷及象电荷写出势的解析形式;d)根据需要要求出场强、电荷分布以及电场作用力、电容等。根据需要要求出场强、电荷分布以及电场作用力、电容等。镜像法往往比分离变量法简单,但它只能镜像法往往比分离变量法简单,但它只能用于一些特殊的边界情况。用于一些特殊的边界情况。第六页,本课件共有48页点电荷与平面导体点电荷与平面导体(a)Q Q(b)Q Q(c)Q Q点电荷与球形
9、导体点电荷与球形导体Q Qo(d)(e)oQ Q点电荷的镜点电荷的镜像像第七页,本课件共有48页各种简单边界的组合作为边界各种简单边界的组合作为边界(c)Q Q(a)Q Q(b)Q Q第八页,本课件共有48页线电荷与平面导体线电荷与平面导体(a)(b)(c)线电荷与圆柱形导体线电荷与圆柱形导体o(a)(b)o线电荷的镜线电荷的镜像像第九页,本课件共有48页导体上的感应电荷密度为:导体上的感应电荷密度为:(1)镜)镜像像电荷与导体上的感应电荷不一定相等。电荷与导体上的感应电荷不一定相等。(2)由镜)由镜像像法求出电势分布以后,由上式可求感应法求出电势分布以后,由上式可求感应平面与圆柱形边界的组合
10、作为边界平面与圆柱形边界的组合作为边界电荷电荷(a)(b)(c)第十页,本课件共有48页电偶极子的镜电偶极子的镜像像(b)(a)p(c)pp(d)po(e)p(f)op注意:注意:镜镜像电荷的位置由边界形状决定,与电量及像电荷的位置由边界形状决定,与电量及界面性质无关。界面性质无关。第十一页,本课件共有48页应用举例1.接地无限大平面导体板附近有一点电荷,接地无限大平面导体板附近有一点电荷,求空间电势。求空间电势。解:根据唯一性定理左半空间解:根据唯一性定理左半空间右半空间,右半空间,Q在(在(0,0,a)点,)点,电势满足泊松方程。电势满足泊松方程。边界上边界上设电量为设电量为,位置为(位置
11、为(0,0,)从物理问题的对称性和边界条件考虑,设想在导体板从物理问题的对称性和边界条件考虑,设想在导体板左左与电荷与电荷Q对称对称的位置上放一个假想电荷的位置上放一个假想电荷Q,然后把板抽去。,然后把板抽去。这样,没有改变所考这样,没有改变所考虑空间的电荷分布(即没有改变电势服从的泊松方程)虑空间的电荷分布(即没有改变电势服从的泊松方程)QQ/zPrra第十二页,本课件共有48页由边界条件确定由边界条件确定和和、唯一解是唯一解是 因因为为象象电电荷荷在在左左半半空空间,所以舍去正号间,所以舍去正号 解解讨论:讨论:(a)导体面上感应电荷分布)导体面上感应电荷分布第十三页,本课件共有48页(b
12、)电荷)电荷Q 产生的电场的电力线全部终止在导体面上产生的电场的电力线全部终止在导体面上 它与无导体时,两个等量异号电荷产生的电场在它与无导体时,两个等量异号电荷产生的电场在 右半空间完全相同。右半空间完全相同。(c)与与 位置对于导体板镜象对称,故这种方法称位置对于导体板镜象对称,故这种方法称 为镜象法(又称电象法)为镜象法(又称电象法)(d)导体对电荷)导体对电荷Q 的作用力相当两点电荷间的作用力的作用力相当两点电荷间的作用力第十四页,本课件共有48页导体板上部空导体板上部空间的电场可以间的电场可以看作原电荷与看作原电荷与镜象电荷共同镜象电荷共同激发的电场。激发的电场。场点场点P的电势的电
13、势导体板上的感导体板上的感应电荷确实可应电荷确实可以用板下方一以用板下方一个假想电荷个假想电荷Q代替。代替。可以看出,引入象电荷取代感应电荷,的确是一可以看出,引入象电荷取代感应电荷,的确是一种求解泊松方程的简洁方法。种求解泊松方程的简洁方法。第十五页,本课件共有48页镜像法所解决的问题中最常见的是导体表面作为边界镜像法所解决的问题中最常见的是导体表面作为边界的情况,但也可用于绝缘介质分界面的场问题。的情况,但也可用于绝缘介质分界面的场问题。例例2设电容率分别为设电容率分别为1和和2 2的两种均匀介的两种均匀介质,以无限大平面为界。在介质质,以无限大平面为界。在介质1 1中有中有一点电荷一点电
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