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文檔簡介
對兩類常見電磁學問題的探討第一頁,共二十四頁,2022年,8月28日在電磁學解題中,同學往往習慣套用公式,而忽略了其內在含義.這里給出了兩類習題的基本解法,并對它們進行深入的探討。摘要第二頁,共二十四頁,2022年,8月28日【一】導體電極分區(qū)介質問題中的重要性在具體應用課本介紹的兩種典型分區(qū)介質的解法時,同學往往忽略外層導體介質的存在?,F(xiàn)以具體例題討論其重要性如下。第三頁,共二十四頁,2022年,8月28日例題1.一球形電容器帶電量為Q0,兩極之間充滿介電常數分別為ε1、ε2的兩種介質。介質界面與球心共面(見下圖)。求介質中的D與E的分布。第四頁,共二十四頁,2022年,8月28日〖常規(guī)解法〗由于介質界面與電場線重合,且屬于一維對稱情況,電場強度沿徑向方向,因此運用公式有:
ε0E(ε1+ε2)·2πr2=Q0(r為到球心的距離)則第五頁,共二十四頁,2022年,8月28日ε2區(qū)域中:D2=ε0ε2E=ε1區(qū)域中:D1=ε0ε1E=在上題中,用到了“介質界面與電場線重合時,
”這一結論。這里,由于靜電場的唯一性定理,可以給出證明。
第六頁,共二十四頁,2022年,8月28日由于與介質面重合,因而在介質界面沒有法向分量,界面上極化電荷為零。由知:在r1處:ε1區(qū)域
ε2區(qū)域第七頁,共二十四頁,2022年,8月28日1區(qū):2區(qū):r1表面電荷密度分布為:1區(qū):2區(qū):兩值相等。同理計算r2表面電荷分布可得:1區(qū):2區(qū):第八頁,共二十四頁,2022年,8月28日可見,由于存在不同的電介質,極化面電荷σ/會出現(xiàn)差異,但是內外導體自由電荷分布的自動調整,會使內、外導體面處的總電荷分布是球形對稱的。這樣電場的分布必然是球形對稱的。
第九頁,共二十四頁,2022年,8月28日對于例題1這種解法行之有效。但我們設想去掉例題1中球外r2處導體,情況會變成什么樣呢?
第十頁,共二十四頁,2022年,8月28日例題2.
如下圖,只有r1處有帶電Q0的導體球,其它條件同例題1。
第十一頁,共二十四頁,2022年,8月28日如果我們仍按例題1來解,可算得r2上極化電荷:1區(qū):2區(qū):因為r2處無自由電荷,故總電荷分布不對稱。第十二頁,共二十四頁,2022年,8月28日可見內球殼r1處的總電荷是均勻分布的,它們對空間場強的貢獻是球形對稱的。而在外球殼r2處總電荷密度不均勻,因此它們對場強的貢獻不是球形對稱的。內外層貢獻疊加的總場強必然不是球形對稱的。與計算所得場強分布矛盾。
第十三頁,共二十四頁,2022年,8月28日結論該方法對例題2的情況(球外無導體殼)不適用。例題1與例題2區(qū)別在于例題1有導體殼提供自由電子,是自由電子自動調整才使E球形對稱。所以要具備電子調整的條件,使外殼成為等勢面,這是此類習題的一特點。第十四頁,共二十四頁,2022年,8月28日〖分析〗題中介質是無限的,能否運用上述方法呢?答案是肯定的。因為無限遠處也是一等勢面,而且無限遠處的電荷對系統(tǒng)不構成影響,由此解出Q=Eε0(1+ε)2πr2,符合要求。有由靜電場中唯一性定理,可知這就是此題的唯一解。所以,無論是介質趨向無限遠處,或外包導體,都可以用此法來求解。同樣的問題也出現(xiàn)在靜磁場中。例題3.一介電常數為ε的半無限電介質界面上有一點電荷Q,求空間電場分布。第十五頁,共二十四頁,2022年,8月28日例題4.在同軸電纜中填滿磁導率為μ1和μ2的兩種磁介質,各占一半空間,并介質面為通過電纜軸的平面。設通過電纜的電流強度為I,求解之中磁場的分布。第十六頁,共二十四頁,2022年,8月28日【二】以能量轉換與守恒原理為基礎的楞次定律
電磁感應現(xiàn)象中感應電流方向的判定常用楞次定律,通常有“來拒去留”和“跟動”的說法。但在不同的介質中尚需做具體分析,以下是超導介質中的一例。第十七頁,共二十四頁,2022年,8月28日例題5.條形磁鐵沿導體圓環(huán)中心軸線進入后又穿出,分析環(huán)中感應電流方向及兩個過程磁鐵與環(huán)之間的相互作用。第十八頁,共二十四頁,2022年,8月28日〖分析〗磁場力一直對磁鐵做負功,磁鐵功能的減少向線圈中的電能轉化,而電能最終又在電阻上成為焦爾熱。第十九頁,共二十四頁,2022年,8月28日上題中,“來拒去留”的方法的確適用,而且十分方便。但是不是一種放之四海而皆準的法則呢?
第二十頁,共二十四頁,2022年,8月28日例題6.如下圖,用超導材料制成的閉合線圈放置在防磁裝置中,可以認為不受周圍其他磁場的作用,有一個小條形磁鐵沿線圈的軸線從左向右穿過超導線圈,并遠離線圈,開始時線圈中無電流。第二十一頁,共二十四頁,2022年,8月28日〖分析〗超導體無電阻,其自身并不消耗電能,它是一個貯能環(huán)。這時,環(huán)中感應電流不再與電動勢成正比,電流是逐漸積的。完全進入時,環(huán)中電流達到了最大。第二十二頁,共二十四頁,2022年,8月28日關于這一點,也可以用麥克斯韋電磁場理論來討論:a.
當完全進入時,E=0,電子速度最大,i最強b.
離開過程,磁鐵引起線圈中變化磁場產生逆時針的電場E/,電子開始受到與運動方向相反的電場力作用,但電子不會立即改變運動方向,其將做逆時針的減速運動,故電子方向還是與剛才的方向相同,只是強度小了。
第二十三頁,共二十四頁,2022年,8月28日
進一步分析:進入過程,磁鐵動能的減少轉化為超導體環(huán)中的電能;離
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