第二章麦克斯韦方程优秀PPT.ppt
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《第二章麦克斯韦方程优秀PPT.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第二章麦克斯韦方程优秀PPT.ppt(68页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、第二章麦克斯韦方程第二章麦克斯韦方程第一页,本课件共有68页麦麦克克斯斯韦韦方方程程组组是是揭揭示示了了时时变变电电磁磁场场基基本本性性质质的的基基本本方方程程组组;时时变变电电磁磁场场中中,电电场场和和磁磁场场相相互互激激励励,形形成成统统一一不不可可分分的的整整体。体。全电流定律全电流定律 电磁感应定律电磁感应定律 磁场的散度定律磁场的散度定律(磁通连续性原理、(磁通连续性原理、不存在磁单极子)不存在磁单极子)电场的散度定律电场的散度定律(电场的通量定理)(电场的通量定理)2.1 2.1 麦克斯韦方程组麦克斯韦方程组 l 麦克斯韦方程组麦克斯韦方程组H:磁场强度,:磁场强度,B:磁感应强度
2、;:磁感应强度;E:电场强度;:电场强度;D:电位移矢量:电位移矢量第二页,本课件共有68页第一项第一项 全电流安培定律全电流安培定律 物理意义:表示磁场的“漩涡源”是由传导电流 和位移电流 ;什么是传导电流?由电荷的定向运动形成的电流什么是位移电流?电场随时间变化形成的“电流”Maxwell对位移电流的认识Maxwell 认为:电流由两个部分组成,一部分为传导认为:电流由两个部分组成,一部分为传导电流,另一部分他称之为位移电流电流,另一部分他称之为位移电流 ,即总电流密度:,即总电流密度:第三页,本课件共有68页第二项第二项 推广的法拉第电磁感应定律推广的法拉第电磁感应定律Faraday电磁
3、感应定律电磁感应定律 Faraday 从从1820年开始探索磁场产年开始探索磁场产生电场的可能性,生电场的可能性,1831年实验发现,年实验发现,当穿过闭合线圈的磁通量发生变化当穿过闭合线圈的磁通量发生变化时,闭合导线中有感应电流产生,时,闭合导线中有感应电流产生,感应电流方向总是以激发磁通量对感应电流方向总是以激发磁通量对抗原磁通量的改变抗原磁通量的改变第四页,本课件共有68页 进一步的实验还证明:只要闭合曲线内磁通 量发生变化,感应的电场不仅存在于导体回 路上,同样存在于非导体回路上,并满足:曲面磁通曲面磁通量改变率量改变率回路的电动势第五页,本课件共有68页Faraday电磁感应实验定律
4、表明:变化的磁场可以产生感应电场,该电场与静 电场都对电荷有力的作用,所不同的是感应 电场沿闭合回路的积分不为零,具有涡旋场 的性质,变化的磁场是其旋涡源。(变化)磁场 电场第六页,本课件共有68页第三项和第四项第三项和第四项 第三项指的是不存在独立的磁荷(磁单极子),磁力线是闭合的(即连续)第四项指的是存在独立的电荷,无旋电场的电力线是起于正电荷,止于负电荷电流连续性原理:旋度的散度恒为零第七页,本课件共有68页无源麦克斯韦方程组无源麦克斯韦方程组思考:麦克斯韦方程的物理意义是什么呢?思考:麦克斯韦方程的物理意义是什么呢?第八页,本课件共有68页l 麦克斯韦方程组揭示的物理涵义麦克斯韦方程组
5、揭示的物理涵义时时变变电电场场的的激激发发源源除除电电荷荷以以外外,还还有有变变化化的的磁磁场场;时时变磁场的激发源除传导电流以外,还有变化的电场;变磁场的激发源除传导电流以外,还有变化的电场;电场和磁场电场和磁场互为激发源互为激发源,相互激发;,相互激发;电电场场和和磁磁场场不不再再相相互互独独立立,而而是是相相互互关关联联,构构成成一一个个整整体体电电磁磁场场,电电场场和和磁磁场场分分别别为为电电磁磁场场的的两两个个物物理理量;量;麦克斯韦方程预言了电磁波的存在,且已被事实所证麦克斯韦方程预言了电磁波的存在,且已被事实所证明。明。(他的这一预言在Maxwell去世后(1879年)不到10年
6、的时间内,由德国科学家Hertz通过实验证实。)说明说明:静态场只是时变场的一种:静态场只是时变场的一种特殊情况特殊情况。第九页,本课件共有68页 电磁波产生电路示意图第十页,本课件共有68页第十一页,本课件共有68页2.2 本构关系本构关系1.1.什么是本构关系?什么是本构关系?媒质电磁特性相联系的常量之间或源与场量之间的关系,又称本构方程。包括媒质分子极化、磁化和电子传导机理;本构关系是对各种媒质的一种描述,包括电介质、磁介质和导电媒质;2.2.实验表明,各向同性的媒质中,本构关系可以描述为:实验表明,各向同性的媒质中,本构关系可以描述为:参考关于介质极化和磁化的分析参考关于介质极化和磁化
7、的分析第十二页,本课件共有68页l 麦克斯韦方程组的限定形式麦克斯韦方程组的限定形式 在媒质中,场量之间必须满足媒质的本构关系。在线在媒质中,场量之间必须满足媒质的本构关系。在线性、各向同性媒质中:性、各向同性媒质中:将将本构关系本构关系代入麦克斯韦方程组,则得代入麦克斯韦方程组,则得麦克斯韦方程组限定形式麦克斯韦方程组限定形式 注:麦克斯韦方程组限定形式与注:麦克斯韦方程组限定形式与媒质特性媒质特性相关。相关。第十三页,本课件共有68页2.3 电磁场的边界条件 思考:边界上的电磁场问题思考:边界上的电磁场问题 实际电磁场问题都是在一定的空间和时间实际电磁场问题都是在一定的空间和时间 范围内发
8、生的,它有起始状态(静态电磁范围内发生的,它有起始状态(静态电磁 场例外)和边界状态。即使是无界空间中场例外)和边界状态。即使是无界空间中 的电磁场问题,该无界空间也可能是由多的电磁场问题,该无界空间也可能是由多 种不同介质组成的,不同介质的交界面和种不同介质组成的,不同介质的交界面和 无穷远界面上电磁场构成了边界条件。无穷远界面上电磁场构成了边界条件。第十四页,本课件共有68页所谓边界条件,即电磁场在不同介质的边所谓边界条件,即电磁场在不同介质的边界面上服从的条件,也可以理解为界面两界面上服从的条件,也可以理解为界面两侧相邻点在无限趋近时所要满足的约束条侧相邻点在无限趋近时所要满足的约束条件
9、。边界条件是完整的表示需要导出界面件。边界条件是完整的表示需要导出界面两侧相邻点电磁场矢量所满足的约束关系。两侧相邻点电磁场矢量所满足的约束关系。第十五页,本课件共有68页由于在分界面两侧介质的特性参数发生突变,由于在分界面两侧介质的特性参数发生突变,场在界面两侧也发生突变。所以场在界面两侧也发生突变。所以MaxwellMaxwell方程方程组的微分形式在分界面两侧失去意义(因为微组的微分形式在分界面两侧失去意义(因为微分方程要求场量连续可微)。而积分方程则不分方程要求场量连续可微)。而积分方程则不要求电磁场量连续,从积分形式的麦克斯韦方要求电磁场量连续,从积分形式的麦克斯韦方程组出发,导出电
10、磁场的边界条件。程组出发,导出电磁场的边界条件。第十六页,本课件共有68页本节内容本节内容o2.3.1 2.3.1 不同介质分界面上的边界条件不同介质分界面上的边界条件nH H的切向分量的边界条件的切向分量的边界条件nE E的切向分量的边界条件的切向分量的边界条件nD D的法向分量的边界条件的法向分量的边界条件nB B的法向分量的边界条件的法向分量的边界条件o2.3.2 2.3.2 理想导体表面的边界条件理想导体表面的边界条件第十七页,本课件共有68页H H的切向分量的边界条件的切向分量的边界条件在介质分界面两侧,选取如图所示的积环路,并且宽度趋于0;电流垂直纸面向里。利用全电流的安培环路定理
11、可以得到:第十八页,本课件共有68页E E的切向分量的边界条件的切向分量的边界条件在介质分界面两侧,选取如图所示的积环路,并且宽度趋于0;利用推广的法拉第电磁感应定律可以得到:第十九页,本课件共有68页D D的法向边界条件的法向边界条件 把积分Maxwell方程组应用到图所表示的两媒质交界面的扁平圆盘。让h0,得到:第二十页,本课件共有68页B B的法向边界条件的法向边界条件 把积分Maxwell方程组应用到图所表示的两媒质交界面的扁平圆盘。h0,得到:第二十一页,本课件共有68页介质边界条件一般表达式介质边界条件一般表达式:第二十二页,本课件共有68页2.3.2 2.3.2 理想导体表面的边
12、界条件理想导体表面的边界条件什么是理想导体?什么是理想导体?电导率无穷大的导体称为理想导体。电导率无穷大的导体称为理想导体。通常电导率很大的导体都认为是理想导体,通常电导率很大的导体都认为是理想导体,如金、银、铜等常见金属。如金、银、铜等常见金属。理想导体的特点:理想导体的特点:电力线不能进入理想导体内部,故其内部不电力线不能进入理想导体内部,故其内部不存在电场;存在电场;由于理想导体内部不存在电场,所以也就不由于理想导体内部不存在电场,所以也就不存在时变磁场;存在时变磁场;第二十三页,本课件共有68页一侧为导的边界条件表达式一侧为导的边界条件表达式结论:结论:电力线垂直于金属表面,磁力线平行
13、于金属表面电力线垂直于金属表面,磁力线平行于金属表面第二十四页,本课件共有68页2.42.4复数形式的麦克斯韦方程复数形式的麦克斯韦方程o2.4.1 2.4.1 正弦电磁场的复数表示法正弦电磁场的复数表示法o2.4.2 2.4.2 复数形式的复数形式的MaxwellMaxwell方程方程o2.4.3 2.4.3 复数形式和瞬时值形式的转换复数形式和瞬时值形式的转换第二十五页,本课件共有68页2.4.1 2.4.1 正弦电磁场的复数表示法正弦电磁场的复数表示法电路中正弦量有三要素:振幅、频率和相位。正弦电磁场也有三要素:振幅,频率和相位。第二十六页,本课件共有68页复数表示复数表示电磁场随时间作
14、正弦变化时,电场强度的三个分量可用余弦函数电磁场随时间作正弦变化时,电场强度的三个分量可用余弦函数表示表示用复数的实部表示用复数的实部表示式中式中:称为称为时谐时谐电场的复电场的复振幅振幅第二十七页,本课件共有68页故故式中式中称为称为时谐电场的复矢量时谐电场的复矢量 时谐场对时间的导数时谐场对时间的导数二、复数形式的麦氏方程二、复数形式的麦氏方程由麦氏第一方程由麦氏第一方程设为时谐场设为时谐场第二十八页,本课件共有68页将对空间坐标的微分运算和取实部运算顺序交换将对空间坐标的微分运算和取实部运算顺序交换约定不写出时间因子约定不写出时间因子 ,去掉场量的下标和点,即得麦氏方程的复数形式,去掉场
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 第二 麦克斯韦 方程 优秀 PPT
![提示](https://www.taowenge.com/images/bang_tan.gif)
限制150内