[物理]第三章静态场及其边值问题的解课件.ppt
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- 物理 第三 静态 及其 边值问题 课件
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1、第3章 电磁场与电磁波电磁场与电磁波长春理工大学1第3章 电磁场与电磁波电磁场与电磁波长春理工大学2本章内容本章内容 3.1 静电场分析静电场分析 3.2 导电媒质中的恒定电场分析导电媒质中的恒定电场分析 3.3 恒定磁场分析恒定磁场分析 3.4 静态场的边值问题及解的惟一性定理静态场的边值问题及解的惟一性定理 3.5 镜像法镜像法 3.6 分离变量法分离变量法 静态电磁场:静态电磁场:场量不随时间变化,包括:场量不随时间变化,包括:静电场、恒定电场和恒定磁场静电场、恒定电场和恒定磁场 时变情况下,电场和磁场相互关联,构成统一的电磁场时变情况下,电场和磁场相互关联,构成统一的电磁场 静态情况下
2、,电场和磁场由各自的源激发,且相互独立静态情况下,电场和磁场由各自的源激发,且相互独立 第3章 电磁场与电磁波电磁场与电磁波长春理工大学33.1 静电场分析静电场分析 本节内容本节内容 3.1.1 静电场的基本方程和边界条件静电场的基本方程和边界条件 3.1.2 电位函数电位函数 3.1.3 导体系统的电容与部分电容导体系统的电容与部分电容 3.1.4 静电场的能量静电场的能量 3.1.5 静电力静电力第3章 电磁场与电磁波电磁场与电磁波长春理工大学42.边界条件边界条件0ED微分形式:微分形式:ED本构关系:本构关系:1.基本方程基本方程0)()(21n21nEEDDeeS0ddlESDCS
3、q积分形式:积分形式:0)(0)(21n21nEEDDee02t1tn2n1EEDDS或或2t1tn2n1EEDD或或3.1.1 静电场的基本方程和边界条件静电场的基本方程和边界条件若分界面上不存在面电荷,即若分界面上不存在面电荷,即 ,则,则0S第3章 电磁场与电磁波电磁场与电磁波长春理工大学5介质介质2 2介质介质1 121212E1Ene212n21n12n2t1n1t21/tantanDDEEEE 在静电平衡的情况下,导体内部的电场为在静电平衡的情况下,导体内部的电场为0,则导体表面的,则导体表面的边界条件为边界条件为 0nnEDeeS0tnEDS或或 场矢量的折射关系场矢量的折射关系
4、 导体表面的边界条件导体表面的边界条件第3章 电磁场与电磁波电磁场与电磁波长春理工大学60E由由即即静电场可以用一个标量函数的梯度来表示,静电场可以用一个标量函数的梯度来表示,标量函数标量函数 称为静称为静电场的标量电位或简称电位。电场的标量电位或简称电位。1.电位函数的定义电位函数的定义E3.1.2 电位函数电位函数第3章 电磁场与电磁波电磁场与电磁波长春理工大学72.电位的表达式电位的表达式对于连续的体分布电荷,由对于连续的体分布电荷,由同理得,面电荷的电位:同理得,面电荷的电位:1()()d4VrrVCR故得故得点电荷的电位:点电荷的电位:()4qrCR()1()d4lCrrlCRd)1
5、)(41d)1()(41d)(41)(3VRrVRrVRRrrEVVV3)1(RRR线电荷的电位:线电荷的电位:rrRCSRrrSSd)(41)(第3章 电磁场与电磁波电磁场与电磁波长春理工大学83.电位差电位差两端点乘两端点乘 ,则有,则有ldE将将d)ddd(ddzzyyxxllE上式两边从点上式两边从点P到点到点Q沿任意路径进行积分,得沿任意路径进行积分,得关于电位差的说明关于电位差的说明 P、Q 两点间的电位差等于电场力将单位正电荷从两点间的电位差等于电场力将单位正电荷从P点移至点移至Q 点点 所做的功,电场力使单位正电荷由高电位处移到低电位处。所做的功,电场力使单位正电荷由高电位处移
6、到低电位处。电位差也称为电压,可用电位差也称为电压,可用U 表示。表示。电位差有确定值,只与首尾两点位置有关,与积分路径无关。电位差有确定值,只与首尾两点位置有关,与积分路径无关。)()(ddQPlEQPQPP、Q 两点间的电位差两点间的电位差电场力做电场力做的功的功第3章 电磁场与电磁波电磁场与电磁波长春理工大学9 静电位不惟一,可以相差一个常数,即静电位不惟一,可以相差一个常数,即)(CC选参考点选参考点令参考点电位为零令参考点电位为零电位确定值电位确定值(电位差电位差)两点间电位差有定值两点间电位差有定值 选择电位参考点的原则选择电位参考点的原则 应使电位表达式有意义。应使电位表达式有意
7、义。应使电位表达式最简单。若电荷分布在有限区域,通常取无应使电位表达式最简单。若电荷分布在有限区域,通常取无 限远作电位参考点。限远作电位参考点。同一个问题只能有一个参考点。同一个问题只能有一个参考点。4.电位参考点电位参考点 为使空间各点电位具有确定值,可以选定空间某一点作为参考为使空间各点电位具有确定值,可以选定空间某一点作为参考点,且令参考点的电位为零,由于空间各点与参考点的电位差为确点,且令参考点的电位为零,由于空间各点与参考点的电位差为确定值,所以该点的电位也就具有确定值,即定值,所以该点的电位也就具有确定值,即第3章 电磁场与电磁波电磁场与电磁波长春理工大学10 例例 3.1.1
8、求电偶极子的电位求电偶极子的电位.解解 在球坐标系中在球坐标系中211202104)11(4)(rrrrqrrqrcos)2/(cos)2/(222221rddrrrddrrcos22drr用二项式展开,由于,得用二项式展开,由于,得dr,cos21drr302020444cos)(rrrrqdrrpep代入上式,得代入上式,得 表示电偶极矩,方向由负电荷指向正电荷。表示电偶极矩,方向由负电荷指向正电荷。dqp+q电偶极子电偶极子zodq2r1rr),(rP第3章 电磁场与电磁波电磁场与电磁波长春理工大学11 例例3.1.2 位于xoy平面上的半径为a、圆心在坐标原点的带电圆盘,面电荷密度为S
9、,如图 所示,求z轴上的电位。解解:由面电荷产生的电位公式:)(2)(4)()(sincos)(41)(2/122002/12 22002/12 20zzazddzdddSzrreerezrdSrrrraSSyxzSS第3章 电磁场与电磁波电磁场与电磁波长春理工大学12以上结果是z0 的结论。对任意轴上的任意点,电位为)(2)(2/122zzazS第3章 电磁场与电磁波电磁场与电磁波长春理工大学13例例 3-1.3 求均匀带电球体产生的电位。解:解:00203033rEraErr(ra)(ra时,radrradrErrr030203033322200radrEdrEararr当r 1、且、且
10、290,则则 10,即电场线近似垂直于良导体表面。即电场线近似垂直于良导体表面。此时,良导体表面可近似地看作为此时,良导体表面可近似地看作为 等位面;等位面;若媒质若媒质1为理想介质为理想介质,即即 10,则则 J1=0,故故J2n=0 且且 E2n=0,即导体,即导体 中的电流和电场与分界面平行中的电流和电场与分界面平行。第3章 电磁场与电磁波电磁场与电磁波长春理工大学393.2.2 恒定电场与静电场的比拟恒定电场与静电场的比拟 如果两种场,在一定条件下,场方程有相同的形式,边界如果两种场,在一定条件下,场方程有相同的形式,边界形状相同,边界条件等效,则其解也必有相同的形式,求解这形状相同,
11、边界条件等效,则其解也必有相同的形式,求解这两种场分布必然是同一个数学问题。只需求出一种场的解,就两种场分布必然是同一个数学问题。只需求出一种场的解,就可以用对应的物理量作替换而得到另一种场的解。这种求解场可以用对应的物理量作替换而得到另一种场的解。这种求解场的方法称为比拟法。的方法称为比拟法。D0U静电场静电场J0U恒定电场恒定电场第3章 电磁场与电磁波电磁场与电磁波长春理工大学40恒定电场与静电场的比拟恒定电场与静电场的比拟基本方程基本方程ED,EEJ0202n2n1t2t1 DDEEn2n1t2t1 JJEE静电场(静电场(区域)区域)00d,0dlESJCS0,0EJ,E0,0DEnn
12、221121 ,nn221121 ,本构关系本构关系位函数位函数边界条件边界条件恒定电场(电源外)恒定电场(电源外)对应物理量对应物理量静电场静电场EEDJqI恒定电场恒定电场GC0d,0dlESDCS第3章 电磁场与电磁波电磁场与电磁波长春理工大学41 例例3.2.1一个有两层介质的平行板电容器,其参数分别为一个有两层介质的平行板电容器,其参数分别为 1、1 和和 2、2,外加电压,外加电压U。求介质面上的自由电荷密度。求介质面上的自由电荷密度。解解:极板是理想导体,:极板是理想导体,为等位面,电流沿为等位面,电流沿z 方向。方向。1n2nJJ 由由1n2nSDD由由U1d2d11,22,z
13、o12121 12212()ddUUUEdE dJ12121122,JJJJEE12JJJ1212()ddJU121212,SSDJDJ上下21122121212112()SDDJUdd 介第3章 电磁场与电磁波电磁场与电磁波长春理工大学42 例例3.2.2 填充有两层介质的同轴电缆,内导体半径为填充有两层介质的同轴电缆,内导体半径为a,外导,外导体半径为体半径为c,介质的分界面半径为,介质的分界面半径为b。两层介质的介电常数为。两层介质的介电常数为 1 和和 2、电导率为、电导率为 1 和和 2。设内导体的电压为。设内导体的电压为U0,外导体接地。求:,外导体接地。求:(1)两导体之间的电流
14、密度和电场强度分布;()两导体之间的电流密度和电场强度分布;(2)介质分界面)介质分界面上的自由电荷面密度。上的自由电荷面密度。J1212I外导体外导体内导体内导体介质介质2 2介质介质1abc11、22、0U第3章 电磁场与电磁波电磁场与电磁波长春理工大学43 (1)设同轴电缆中单位长度的径向电流为)设同轴电缆中单位长度的径向电流为I,则由则由 可得电流密度可得电流密度Sd,JSI()2IJeac111()2JIEeab 介质中的电场介质中的电场222()2JIEebc 解解 电流由内导体流向外导体,在分界面上只有法向分量,电流由内导体流向外导体,在分界面上只有法向分量,所以电流密度成轴对称
15、分布。可先假设电流为所以电流密度成轴对称分布。可先假设电流为I,由此求电流密度由此求电流密度 的表达式,然后求出的表达式,然后求出 和和 ,再由,再由 确定出电流确定出电流 I。J012ddbcabUEE1E2E第3章 电磁场与电磁波电磁场与电磁波长春理工大学4412021()ln()ln()UJeacb ac b 20121()ln()ln()UEeabb ac b 10221()ln()ln()UEebcb ac b 故两种介质中的电流密度和电场强度分别为故两种介质中的电流密度和电场强度分别为120212ln()ln()UIb ac b 01212ddln()ln()22bcabIbIcU
16、EEab由于由于于是得到于是得到第3章 电磁场与电磁波电磁场与电磁波长春理工大学4512011121ln()ln()SaUeEab ac b 21022221ln()ln()ScUeEcb ac b 1211221221021()()ln()ln()SbeEeEUbb ac b nSeD (2)由)由 可得,介质可得,介质1内表面的电荷面密度为内表面的电荷面密度为介质介质2外表面的电荷面密度为外表面的电荷面密度为两种介质分界面上的电荷面密度为两种介质分界面上的电荷面密度为J2112I第3章 电磁场与电磁波电磁场与电磁波长春理工大学46 工程上,常在电容器两极板之间、同轴电缆的芯线与外壳之工程上
17、,常在电容器两极板之间、同轴电缆的芯线与外壳之间,填充不导电的材料作电绝缘。这些绝缘材料的电导率远远小间,填充不导电的材料作电绝缘。这些绝缘材料的电导率远远小于金属材料的电导率,但毕竟不为零,因而当在电极间加上电压于金属材料的电导率,但毕竟不为零,因而当在电极间加上电压U 时,必定会有微小的漏电流时,必定会有微小的漏电流 J 存在。存在。漏电流与电压之比为漏电导,即漏电流与电压之比为漏电导,即UIG 其倒数称为绝缘电阻,即其倒数称为绝缘电阻,即IUGR13.2.3 漏电导漏电导第3章 电磁场与电磁波电磁场与电磁波长春理工大学47(1)假定两电极间的电流为假定两电极间的电流为I;(2)计算两电极
18、间的电流密度计算两电极间的电流密度 矢量矢量J;(3)由由J=E 得到得到 E;(4)由由 ,求出两导,求出两导 体间的电位差;体间的电位差;(5)求比值求比值 ,即得出,即得出 所求电导。所求电导。21dlEUUIG/计算电导的方法一计算电导的方法一:计算电导的方法二计算电导的方法二:(1)假定两电极间的电位差为假定两电极间的电位差为U;(2)计算两电极间的电位分布计算两电极间的电位分布;(3)由由 得到得到E;(4)由由 J=E 得到得到J;(5)由由 ,求出两导体间,求出两导体间 电流;电流;(6)求比值求比值 ,即得出所,即得出所 求电导。求电导。ESISJdUIG/计算电导的方法三计
19、算电导的方法三:静电比拟法:静电比拟法:CGCG第3章 电磁场与电磁波电磁场与电磁波长春理工大学48 例例3.2.3 求同轴电缆的绝缘电阻。设内外的半径分别为求同轴电缆的绝缘电阻。设内外的半径分别为a、b,长度为长度为l,其间媒质的电导率为,其间媒质的电导率为、介电常数为、介电常数为。解解:直接用恒定电场的计算方法直接用恒定电场的计算方法电导电导)/ln(2ablUIG绝缘电阻绝缘电阻ablGRln211baablIlIUln2d2dlElba则则IlIJ2lIJE2设由内导体流向外导体的电流为设由内导体流向外导体的电流为I。第3章 电磁场与电磁波电磁场与电磁波长春理工大学49基本物理量 J
20、J 欧姆定律J J 的散度E E 的旋度 基本方程 电位 边界条件边值问题一般解法特殊解(静电比拟)电导与接地电阻 恒定电场的知识结构框图基本概念:电介质中的静电场 通有直流电流的导电媒质中的恒定电场与电流场 通有直流电流的导电媒质周围电介质中的静态电场第3章 电磁场与电磁波电磁场与电磁波长春理工大学50本节内容本节内容 3.3.1 恒定磁场的基本方程和边界条件恒定磁场的基本方程和边界条件 3.3.2 恒定磁场的矢量磁位和标量磁位恒定磁场的矢量磁位和标量磁位 3.3.3 电感电感 3.3.4 恒定磁场的能量恒定磁场的能量 3.3.5 磁场力磁场力3.3 恒定磁场分析恒定磁场分析第3章 电磁场与
21、电磁波电磁场与电磁波长春理工大学510HJB微分形式微分形式:0dddSSCSBSJlH1.基本方程基本方程BH2.边界条件边界条件本构关系:本构关系:SJHHeBBe)(0)(21n21nSJHHBBt2t12n1n0或或若分界面上不存在面电流,即若分界面上不存在面电流,即JS0,则,则积分形式积分形式:0)(0)(21n21nHHeBBe或或002tt1n2n1HHBB3.3.1 恒定磁场的基本方程和边界条件恒定磁场的基本方程和边界条件第3章 电磁场与电磁波电磁场与电磁波长春理工大学52 矢量磁位的定义矢量磁位的定义 磁矢位的任意性磁矢位的任意性 与电位一样,磁矢位也不是惟一确定的,它加上
22、任意一个标与电位一样,磁矢位也不是惟一确定的,它加上任意一个标量量 的梯度以后,仍然表示同一个磁场,即的梯度以后,仍然表示同一个磁场,即由由AA 0BBA 即恒定磁场可以用一个矢量函数的旋度来表示。即恒定磁场可以用一个矢量函数的旋度来表示。磁矢位的任意性是因为只规定了它的旋度,没有规定其散度磁矢位的任意性是因为只规定了它的旋度,没有规定其散度造成的。为了得到确定的造成的。为了得到确定的A,可以对,可以对A的散度加以限制,在恒定磁的散度加以限制,在恒定磁场中通常规定,并称为库仑规范。场中通常规定,并称为库仑规范。0A()AAA 1.恒定磁场的矢量磁位恒定磁场的矢量磁位矢量磁位或称磁矢位矢量磁位或
23、称磁矢位 3.3.2 恒定磁场的矢量磁位和标量磁位恒定磁场的矢量磁位和标量磁位第3章 电磁场与电磁波电磁场与电磁波长春理工大学53 磁矢位的微分方程磁矢位的微分方程在无源区:在无源区:AB0A 0J JA202 A矢量泊松方程矢量泊松方程矢量拉普拉斯方程矢量拉普拉斯方程AJ2()AAJ 磁矢位的表达式磁矢位的表达式3()1()d()()d44VVJ rRB rVJ rVRR 1()()d4VJ rVR()111()()()()()()J rJ rJ rJ rRRRR 31()RRR JB第3章 电磁场与电磁波电磁场与电磁波长春理工大学54 磁矢位的边界条件磁矢位的边界条件对于面电流和细导线电流
24、回路,磁矢位对于面电流和细导线电流回路,磁矢位分别为分别为 利用磁矢位计算磁通量:利用磁矢位计算磁通量:0A 12AAn12()SeHHJ/HAn121211()SeAAJ细线电流细线电流:CRlIrAd4)(面电流面电流:SSSRrJrAd)(4)(SCSBlAddCSSlASASBddd0dSSA2t1tAA 2n1nAA第3章 电磁场与电磁波电磁场与电磁波长春理工大学55 例例 3.3.1 求小圆环电流回路的远区矢量磁位与磁场。小圆形回求小圆环电流回路的远区矢量磁位与磁场。小圆形回路的半径为路的半径为a,回路中的电流为,回路中的电流为I。解解 如图所示,由于具有轴对称性,如图所示,由于具
25、有轴对称性,矢量磁位和磁场均矢量磁位和磁场均与与 无关,计算无关,计算 xO z 平平面上的矢量磁位与磁场面上的矢量磁位与磁场将不失一般性。将不失一般性。(sincos)rxzre rr ee(cossin)rxyre aa eedd(sincos)dxyle aeea 222221 2(sincos)sincos)rrraar221 22sincosraar小圆环电流小圆环电流aIxzyrRdlrIPO第3章 电磁场与电磁波电磁场与电磁波长春理工大学56对于远区,有对于远区,有r a,所以,所以21 21 2112121()sincos1sincosaaarrrrrrr1(1sincos)a
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