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谈论介质的电磁特性 6
真空中静电场的计算公式;静电场的基本方程; 根据物质在电场作用下的特性,分为三类: 导电物质:导体内部有大量能自由运动的电荷,在外电场下可以做宏观运动,可形成感应电荷,从而产生感应电场。 电介质:导电性能很差,电子被原子核紧紧束缚住,称为束缚电荷。在外电场作用下,束缚电荷不能做宏观运动,发生微观的位移,称为极化电荷,产生极化电场。 磁介质:电子的轨道运动和自旋运动形成小环电流(分子电流),在外加磁场的作用下,分子电流取向发生变化变化,称为磁化电流,产生磁化磁场。; 2.4.1 电介质的极化 电位移矢量 2.4.2 磁介质的磁化 磁场强度 2.4.3 媒质的传导特性;;电位移矢量:;电介质中的场方程;均匀、线性、各向同性介质ε为常数;例2.4.1 (V4) 半径为a的球形区域内充满介电常数为的电介质ε,球外为真空。若已知电场分布如下,求空间电荷体密度。;例:介质球及与其同心的空心介质球构成一个双介质球系统,内部球的半径为a,充满介电常数为ε1的介质,电荷密度为ρ1外部球的半径为b,充满介电常数为ε2的介质,电荷密度为ρ2,系统之外为真空。求空间电场强度和电位移矢量。;杭默涵琉训贴巩衣掏狞泵遂茶独离腾娄彼辫毖催极弛搞靶论坡棒卿残知昆谈论介质的电磁特性 6谈论介质的电磁特性 6;2.4.2 磁介质的磁化 磁场强度;B;磁场强度 ;:介质的磁化率(磁化系数); 例2.4.4 内外半径分别为a和b的圆筒形磁介质中,沿轴向有电流密度为 的传导电流,设磁介质的磁导率为μ,求磁化电流分布。; 例2.4.4 内外半径分别为a和b的圆筒形磁介质中,沿轴向有电流密度为 的传导电流,设磁介质的磁导率为μ,求磁化电流分布。;导体的定义:含有大量可以自由移动的带电粒子的物质。; 对于线性和各向同性导电媒质,媒质内任一点的电流密度矢量和电场强度 成正比;金属导体内部有电流会产生热效应,电能损失。; 导体中沿电流线方向取一长度为△l、截面为△S的体积元,体积元内消耗的功率为;欧姆定律的微分形式; 在静电感应过程中,金属导体内的大量自由电子在外电场驱使下??发生定向运动,形成宏观电流,但这电流的持续时间是极短暂的。; 把从B经导线到达A的电子重新送回B,就可以维持A、B间电势差不变。电源不断消耗其它形式的能量克服静电力做功。; 电动势:在电源内部单位正电荷从负极运动到正极非静电力所做的功。
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