ТОР 5 статей: Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы КАТЕГОРИИ:
|
Уравнения Максвелла. Ток смещения. Максвелл выдвинул идею: поскольку меняющееся во времени магнитное поле ( ) создает электрическое поле в соответствии с открытием Фарадея
Ток смещения. Максвелл выдвинул идею: поскольку меняющееся во времени магнитное поле (
В этом выражении плотность тока проводимости складывается с производной по времени от вектора
Сумму тока смещения и тока проводимости называют полным током, Плотность полного тока равна
Таким образом, линии плотности тока проводимости замыкаются линиями плотности тока смещения. Теперь убедимся в том, что введение полного тока устраняет трудность, связанную с зависимостью циркуляции вектора
Покажем, что полный ток будет одинаков для поверхностей
Знак минус появился из-за того, что нормали (
что и требовалось доказать. Именно таким образом теорему о циркуляции вектора
В таком виде теорема о циркуляции вектора Несколько замечаний о токе смещения. Ток смещения эквивалентен току проводимости только в отношении способности создавать магнитное поле. Токи смещения существуют там, где меняется со временем электрическое поле. Система уравнений Максвелла в интегральной форме. Открытее тока смещения позволило Максвеллу создать единую теорию электрических и магнитных явлений. Оказалось, что все разрозненные явления электричества можно представить в виде четырех фундаментальных уравнений: (I) (II) где ρ – объемная плотность сторонних зарядов, I. Циркуляция вектора II. Поток вектора III. Циркуляция вектора IV. Поток вектора Из уравнений Максвелла следует, что электрические и магнитные поля нельзя рассматривать как независимые: изменений во времени одного из этих полей приводит к появлению другого. Так классическая электродинамика приводит к идее единого электромагнитного поля. Если поля стационарны ( (I) (II) Это и позволило нам в первой части курса изучать электрическое и магнитное поля по-отдельности. Следует подчеркнуть, что в общем случае уравнения Максвелла невозможно вывести. Правильнее их рассматривать как минимальный (и оптимальный) набор постулатов, концентрирующих в себе содержание классической электродинамики. Материальные уравнения. Фундаментальные уравнения Максвелла не являются полной системой уравнений, так как их недостаточно для нахождения полей по заданным распределениям токов и зарядов. Для этого их необходимо дополнить так называемыми материальными уравнениями, характеризующими свойства среды. Для изотропных сред, не содержащих сегнетоэлектриков и ферромагнетиков, и притом не слишком больших электромагнитных полей, материальные уравнения нам уже знакомы:
В остальных случаях описание свойств среды имеет значительно более сложный характер.
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:
|