《电动力学第三版》chapter1_6电磁场的能量和能流
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第一章一.主要内容:电磁场可用两个矢量—电场强度 ),,,(t z y x 和磁感应强度),,,(t z y x B 来完全描写,这一章的主要任务是:在实验定律的基础上找出 E , B所满足的偏微分方程组—麦克斯韦方程组以及洛仑兹力公式,并讨论介质的电磁性质及电磁场的能量。
在电磁学的基础上从实验定律出发运用矢量分析得出电磁场运动的普遍规律;使学生掌握麦克斯韦方程的微分形式及物理意义;同时体会电动力学研究问题的方法,从特殊到一般,由实验定律加假设总结出麦克斯韦方程。
完成由普通物理到理论物理的自然过渡 知 识 体 系:库仑定律: 30()4V x r E x dV r r r r rDr电磁感应定律:L S ddl dS dtr r r r Ñ t介质极化规律:0D P r rr 毕——萨定律:Lr rdV J B 3040 r 介质磁化规律:0rr rD J tr r r 能量守恒定律能量密度12w D H B r r,能流密度:H S二.内容提要:1.电磁场的基本实验定律: (1)库仑定律: 对静电场:30()4V x rE x dV rr r r r 对n 个点电荷在空间某点的场强等于各点电荷单独存在时在该点场强的矢量 和,即:涡旋电场假设位移电流假设 边值 关 系3110()4n n i ii i i i Q r E x E r r r r r 对于场中的一个点电荷,受力 F Q E r r(2)毕奥——萨伐尔定律(电流决定磁场的实验定律) 闭合线电流 :Lr r l Id B 304闭合体电流:Lr rdV J B 304(3)电磁感应定律L S i S d dt d l dt①感生电场为有旋场(i E r 又称漩涡场),与静电场S E r本质不同。
②磁场与它激发的电场间关系是电磁感应定律的微分形式。
(4)电荷守恒的实验定律Vs dV t s d JtJ①反映空间某点 与J r之间的变化关系,非稳恒电流线不闭合。
电磁场的能量与能量流动一、电磁场的能量概述电磁场是由电场和磁场构成的物理现象,它们之间存在着紧密的关联。
而电磁场的能量就是在电场和磁场中存储的能量。
电磁场的能量可以从流动的电流中提取出来,也可以转化为其他形式的能量。
二、电场与能量电场是由电荷产生的一种物理现象,它具有能量。
在电场中,带电粒子会受到电场力的作用,从而发生运动。
而这种运动也是消耗能量的过程。
电场能量是通过电荷和电场的相互作用而产生的,其大小与电荷的大小和电势的强度有关。
当电荷在电场中移动时,电场能量会随之发生变化。
电荷在电场中所经历的势能变化可以转化为动能,从而实现能量的转移。
三、磁场与能量磁场是由电流产生的一种物理现象,它同样具有能量。
在磁场中,带电粒子受到磁场力的作用,也会发生运动并消耗能量。
磁场能量来源于电流与磁场的相互作用。
当电流在磁场中流动时,磁场能量会相应地发生变化。
这种变化可以转化为电流对磁场的作用力,或者转化为其他形式的能量。
四、能量的流动与储存在电磁场中,能量可以通过电磁波的传播实现远距离的能量传递。
当电流流过导线时,电磁场能量就从电流中流动到导线中,而导线中的电流又能将电磁场能量传至其他地方。
这种能量的流动可以用麦克斯韦方程组来描述。
电磁场中的能量也可以储存在电容器和电感器中,当需要用到时,可以通过电容器和电感器中储存的能量进行释放。
五、电磁场能量的应用电磁场的能量与能量流动在很多领域都有重要的应用。
在电力领域,我们利用电磁场能量进行电能的传输和转换。
在通信领域,无线电波、微波等电磁辐射带着能量进行信息传输。
在医疗领域,电磁场的能量可以被用于医疗成像和治疗等方面。
此外,电磁场能量也在雷达、激光、核能等领域中发挥着重要的作用。
六、电磁场能量的保护与利用随着科技的发展,对电磁场能量的保护与利用变得越来越重要。
保护电磁场能量意味着减少能量的浪费和环境的破坏,需要我们合理利用电磁场能量,降低能量传输和转换过程中的损耗。
同时,也需要合理规划和利用电磁波的频谱资源,以避免资源的浪费和频谱的混乱。
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电动力学第三版是将电动力学相关理论与应用实践相结合的一部
权威性的综合性专著。
书中分为四大部分,共13章,分别介绍了定常
电动力学、非定常电动力学、无穷连接电动机及应用以及新发展等内容。
第一部分概述了电动力学的基本概念和定义,主要包括电磁学、
磁扰研究、磁电回路的基本概念、变矩电机的动态参数计算、有源电
路的集总电子元器件以及激励系统与其功率因数及电尽头电路等知识。
第二部分主要讨论电动力学中非定常现象的原理及建模,主要内
容包括电磁输运、非定常振荡、非定常分析及控制等。
第三部分提出无穷非标准连接的电动力学模拟方法,主要包括感
应式电动机、永磁电动机、交流传动及新型电机发电机的特性、参数
及数字模拟。
第四部分是有关电动力学的应用和新发展,它介绍了电励力发动
机的范例以及应用场合等。
同时,书中也讨论了相关新发展话题,如
永磁驱动电机、智能电势研究等。
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《电动力学第三版》是由赫伯特·梅斯和罗伯特·塞波尔联合撰
写的一部指南,用于指导电动力学的研究。
书中首先介绍了电动力学
的基础知识,概述了主要的物理学定律,研究了电场、磁场和重力,
并展示了它们之间的相互作用。
接下来,介绍了磁力线和漫射理论,
讨论了电动机的性能结构以及适用集成电路和电源控制系统的设计等。
最后,作者们还讨论了用于把电动力学原理应用于日常生活中的应用,如飞行器推进和流体控制等。
《电动力学第三版》为学习、研究电动
力学提供了宝贵的参考资源。