工程电磁场静电场第讲优秀课件.ppt
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1、工程电磁场静电场第讲第1页,本讲稿共45页1.2 高斯定律(和电场散度有关)高斯定律真空情况一般形式第2页,本讲稿共45页在电场作用下,自由电荷可以在导体内部自由运动;1.2.1 静电场中的导体导体内电场强度 E 为零,静电平衡;导体是等位体,导体表面为等位面;电场强度垂直于导体表面;导体中存在自由电子(自由电荷);运动结束时,到达静电平衡状态。电荷分布在导体表面。达到静电平衡后:第3页,本讲稿共45页 图 同轴电缆 同轴电缆的电场应该是什么样?第4页,本讲稿共45页 图 同轴电缆的电场分布 第5页,本讲稿共45页1.2.2 静电场中的电介质l 电介质中的电荷不能自由运动,仅能在分子范围内,因
2、此称为束缚电荷;l 电介质的分子可分为两类:一类是非极性分子,正负束缚电荷重心重合;另一类是极性分子,正负束缚电荷重心偏移;第6页,本讲稿共45页发生两种极化:位移极化和旋转极化;1.2.2 静电场中的电介质在外电场作用下(静电平衡后):电介质在外电场作用下发生极化,形成有向排列;无极性分子有极性分子 图 电介质的极化 E E第7页,本讲稿共45页1.2.2 静电场中的电介质在外电场作用下(静电平衡后):重心偏离、有向排列后形成电偶极子;电偶极子:两个距离很近的等量异号电荷组成的整体;电介质内部和表面产生极化电荷;极化电荷与自由电荷都是产生电场的源。第8页,本讲稿共45页1.2.2 静电场中的
3、电介质电偶极子的电位计算:l 设两电荷的电量分别为+q和-q,l 从负电荷到正电荷 的距离矢量为d;l 定义“电偶极距”用p表示,且电偶极距p=qd极化的电介质可视为体分布的电偶极子,因此引起的附加电场可视为电偶极子引起的电场的叠加。第9页,本讲稿共45页第10页,本讲稿共45页第11页,本讲稿共45页如何表示电介质被极化的强弱?极化强度P第12页,本讲稿共45页极化强度P表示电介质的极化程度,即C/m2电偶极矩体密度电偶极矩体密度 实验结果表明,在各向同性、线性、均匀介质各向同性、线性、均匀介质中电介质的极化率(1 1)各向同性各向同性媒质媒质 媒质特性不随电场的方向改变;反之,称为各向异性
4、媒质;(2)线性媒质 媒质参数与电场强度成正比关系;反之,称为非线性媒质;(3)均匀媒质 媒质参数不随空间坐标而变化;反之,称为非均匀媒质。第13页,本讲稿共45页 极化强度 P 是电偶极矩体密度,单个电偶极子产生的电位体积 V 内电偶极子产生的电位极化强度与极化电荷的关系第14页,本讲稿共45页矢量恒等式:下 页上 页返 回图 电偶极矩产生的电位即:第15页,本讲稿共45页令极化电荷体密度极化电荷面密度下 页上 页返 回第16页,本讲稿共45页1.2.3 高斯定律 简单情况:真空中的高斯定律第17页,本讲稿共45页1.2.3 高斯定律 说明 静电场是有源(散)场,电荷是电场的通量源。E的散度
5、第18页,本讲稿共45页较复杂情况:电介质中的高斯定律定义 电位移矢量(电通量密度)所以高斯定律的微分形式取体积分有高斯定律的积分形式(一般形式)第19页,本讲稿共45页在各向同性介质中介电常数 F/m其中 相对介电常数,无量纲量。构成方程第20页,本讲稿共45页高斯定律的一般形式高斯定律的在真空中的情况第21页,本讲稿共45页例1.2.1 平板电容器中有一块介质,画出D、E 和 P 线分布。图 D、E 与 P 三者之间的关系D线E线P线思考D 线由正的自由电荷出发,终止于负的自由电荷;E 线由正电荷出发,终止于负电荷;P 线由负的极化电荷出发,终止于正的极化电荷。第22页,本讲稿共45页计算
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