静电场的基本方程微分形式积分形式物理意义课件.ppt
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- 静电场 基本 方程 微分 形式 积分 物理 意义 课件
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1、第一章第一章 电动力学基本方程电动力学基本方程本章重点:本章重点:从特殊到一般,由一些重要的实验定律及一些假设总结出麦克斯韦方程组。一、库仑定律和电场强度一、库仑定律和电场强度 Q Q rrQQF4120FF2.2.点电荷电场强度点电荷电场强度 30()4FQrE xQr 电场的基本性质电场的基本性质:对电场中的电荷有力的作用对电场中的电荷有力的作用 3 3场的叠加原理(实验定律)场的叠加原理(实验定律)3110()4nniiiiiiQrExEr电荷系在空间某点产生的电场强度等于组成该电荷系电荷系在空间某点产生的电场强度等于组成该电荷系的各点电荷单独存在时在该点产生的场强的矢量和。的各点电荷单
2、独存在时在该点产生的场强的矢量和。Q Q1 1 Q Qn n Q Qi i 2Q1QPE2E1E平行四边形法则 0limVQdQxVdV 0limlQdQxldl dldQ 0limSQdQxSdS dsdQ 0limVQdQxVdV 0limlQdQxldl dldQ 0limSQdQxSdS dsdQ 体电荷体电荷面电荷面电荷线电荷线电荷dVdQ 5 5连续分布电荷激发的电场强度连续分布电荷激发的电场强度 30()4LxrE xdlr对场中一个点电荷,受力对场中一个点电荷,受力 仍成立仍成立 FQ E 30()4VxrE xdVr304rrdQEd 30()4SxrE xdSrPrEdxE
3、xx=EEE 总E 已知已知 ,原则上可求出,原则上可求出 。若不能。若不能积分积分,可近似求解或数值积分。但是在许多实际情可近似求解或数值积分。但是在许多实际情况况 不总是已知的。例如,空间存在导体介不总是已知的。例如,空间存在导体介质,导体上会出现感应电荷分布,介质中会出现质,导体上会出现感应电荷分布,介质中会出现束缚电荷分布,这些电荷分布一般是不知道或不束缚电荷分布,这些电荷分布一般是不知道或不可 测 的,它 们 产 生 一 个 附 加 场可 测 的,它 们 产 生 一 个 附 加 场 ,总 场,总 场为为 。因此要确定空间电场,在许多。因此要确定空间电场,在许多情况下不能用上式,而需用
4、其他方法。情况下不能用上式,而需用其他方法。静电场对任一闭合曲面的通量等于面内电荷静电场对任一闭合曲面的通量等于面内电荷与真空介电常数比值。与真空介电常数比值。它适用求解对称性很高情况下的静电场。它适用求解对称性很高情况下的静电场。它反映了电荷分布与电场强度在给定区域内它反映了电荷分布与电场强度在给定区域内的关系,不反应电场的点与点间的关系。的关系,不反应电场的点与点间的关系。电场是有源场,源为电荷。电场是有源场,源为电荷。1.1.高斯高斯 定理定理 VQx dVE r vSdn0QSdES它又称为静电场高斯定理的微分形式。它又称为静电场高斯定理的微分形式。它说明空间某点的电场强度的散度只与该
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