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电磁気学C-东北大学电気情报系.ppt
電磁気学C Maxwellの方程式 ベクトル?ポテンシャルは実在か? ベクトル?ポテンシャルは実在か? アハラノフ?ボーム(AB)効果 アハラノフ?ボーム(AB)効果の観測 ベクトル解析の復習 ベクトル解析の復習 ベクトル解析の復習 物理学の体系 * Electromagnetics C 山田 博仁 電磁場のエネルギー 4/27講義分 ファラデーの電磁誘導則 アンペール?マクスウェルの法則 電場に関するガウスの法則 磁場に関するガウスの法則 E(x, t): 電場 (V/m) SI国際単位系 H(x, t): 磁場 (A/m) D(x, t): 電束密度 (C/m2) B(x, t): 磁束密度(磁場) (Wb/m2) ie(x, t): 伝導電流密度 (A/m2) re(x, t): 真電荷密度 (C/m3) 物質中の電磁場を規定する基本法則 変位電流 静電場 静電場の基本方程式 第(1)式より、静電ポテンシャルf(x)が定義できる 第(3)式の関係を用いて、上式を第(2)式に代入すると、以下のポアソン方程式を得る 上記ポアソン方程式の無限遠方でゼロとなる解は、 上式を(4)式に代入することにより、電場E(x)が求まる (局所的な電荷密度分布とその周りの電位を関係付ける) 何故なら、ベクトル解析の恒等式より、 教科書 P20、式(2.34) 教科書 P8、式(2.4) 静電場 微分形式でのガウスの法則 両辺をある体積 V について積分する dS V S n D(x) re(x) 積分形のガウスの法則 (局所的な電荷密度分布とその周りの電束密度の発散を関係付けている) Gaussの定理 静磁場 静磁場の基本方程式 第(2)式のガウスの法則から、磁場B(x)はベクトル?ポテンシャルA(x)を用いて 第(3)式の関係を用いて、上式を第(1)式に代入し、ベクトル公式を用いると以下の式を 得る 上記式の解は、 上式を(4)式に代入することにより、磁場B(x)が求まる Biot-Savartの法則 何故なら、ベクトル解析の恒等式より、 B(x) V ie(x’)d3x’ A(x) 教科書 P107、式(7.46) 教科書 P93、式(7.7) 静磁場 微分形式でのアンペールの法則 両辺をある面 S について積分する 積分形式でのアンペールの法則 Ie H(x) dS ie(x) S dr C n(x) H(x) (局所的な電流密度分布とその周りの磁場の回転を関係付けている) Stokesの定理 ベクトルポテンシャル A は何者? E と B がベクトルポテンシャル A を通して互いに関係付けられている (両辺の rot をとってみる) A の空間分布に渦があると B が生じ、A が時間的に変化すると E が生じる A の時間変化は、単位電荷を持つ粒子に働く力に等しい つまり A は、Newton力学における運動量 P に対応 従って、Maxwellは A を「電磁気的運動量」と呼んでいた (ただし、後で習う電磁波の運動量とは違うので要注意) 単位電荷を持つ粒子がその位置にやってきたときに粒子が得る運動量のこと 電磁波の運動量とは違う !! ローレンツ力では、E やB は単位電荷の粒子に働く「力」として定義された E、Bの代りに静電ポテンシャル(電位)f とベクトルポテンシャルAを使うこともできる 単位電荷を有する粒子は、電場 E で加速されると電位差 f 分だけのエネルギーを得る つまり、 E と B は、荷電粒子に力を及ぼす電磁気現象 f と A は、荷電粒子のエネルギーや運動量に変化をもたらす電磁気現象 また、磁場 B の中を通ると、ベクトルポテンシャル A 分だけの運動量を得る 電場 E も磁場 B も存在しなければ、荷電粒子 q に電磁的な力は及ばない の関係より、 ローレンツ力 右の実験では、電場Eは存在せず、ソレノイドコイルが十分に長ければ、その外に磁場Bも存在しない 従って、コイルの外側を飛行する電子に電磁的な力は及ばないはず ところが、アハラノフとボームは、コイルの外側を飛行する2本の電子線の間には次式で与えられる位相差Dfが生じることを予言した つまり、ソレノイドコイルの中の磁束に比例した位相差が生じるという これを1980年頃に実験的に確かめたのが、日立製作所の外村 彰氏 ホログラフィー電子顕微鏡 四角いドーナツ状の微小なパーマロイ薄膜のサンプルを作り、ホログラフィー電子顕微鏡で観察した 観測した電子線ホログラフィーによる干渉縞 リングの中と外で、干渉縞に位相差が現れている つまり、AB効果は確かに存在することを裏付けている /jpn/books/kaishikiji/200012/200012
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