第3章-静磁场
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人教版高中物理选修3-1部分知识点内部资料第三章《磁场》一、磁现象和磁场1)磁体分为天然磁石和人造磁体。
磁体吸引铁质物体的性质叫做磁性。
磁体磁性最强的区域叫做磁极。
同名磁极相互排斥;异名磁极相互吸引。
2)电流的磁效应奥斯特发现,电流能使磁针偏转,因此,电流就等效成磁体。
3)磁场①磁场与电场一样,都是看不见摸不着,客观存在的物质。
电流和磁体的周围都存在磁场。
②磁体与磁体之间、磁体与电流之间,以及电流与电流之间的相互作用,是通过磁场发生的。
③地球的磁场地球的地理两极与地磁两极并不重合,其间有一个夹角,这就是地磁偏角。
地理南极附近是地磁北极;地理北极附近是地磁南极。
二、磁感应强度B1)物理意义:磁感应强度B 为矢量,它是描述磁场强弱的物理量。
2)方向:小磁针静止时N 极所指的方向或者小磁针N 极的受力方向规定为该点的磁感应强度的方向。
3)大小:ILF B ,单位:特斯拉(T ) 条件:磁场B 的方向与电流I 的方向垂直。
其中:IL 为电流元,F 为电流元受到的磁场力。
三、几种常见的磁场1)磁感线为了形象地描述磁场,曲线上每一点的切线方向都是该点的磁感应强度B 的方向。
2)安培定则(右手螺旋定则)①第一种描述:对于直线电流,右手握住导线,1、拇指指向电流的方向;2、弯曲的四指指向磁感线的方向。
直线电流的磁感线都是以电流为轴的同心圆,越远离电流磁场越弱。
②第二种描述:对于环形电流,1、弯曲的四指指向环形电流的方向;2、拇指指向环内部的磁感线方向。
环形电流内部的磁场恰好与外部的磁场反向。
3)安培分子电流假说分子电流使每个物质微粒都成为微小的磁体,它的两侧相当于两个磁极。
安培分子电流假说揭示了磁的电本质。
一条铁棒未被磁化的时候,内部分子电流的取向是杂乱无章的;当分子电流的取向一致时,铁棒被磁化。
磁体受到高温或猛烈撞击时会失去磁性。
4)磁通量Φ①定义式:BS =φ,单位:韦伯(Wb ) 其中:S 为在磁场中的有效面积。
电动力学答案第一章 电磁现象的普遍规律1. 根据算符∇的微分性与向量性,推导下列公式:BA B A A B A B B A )()()()()(∇⋅+⨯∇⨯+∇⋅+⨯∇⨯=⋅∇A A A A )()(221∇⋅-∇=⨯∇⨯A2. 设u 是空间坐标z y x ,,的函数,证明:u uf u f ∇=∇d d )(,uu u d d )(A A ⋅∇=⋅∇,uu u d d )(A A ⨯∇=⨯∇ 证明:3. 设222)'()'()'(z z y y x x r -+-+-=为源点'x 到场点x的距离,r 的方向规定为从源点指向场点。
(1)证明下列结果,并体会对源变量求微商与对场变量求微商的关系:r r r /'r =-∇=∇ ; 3/)/1(')/1(r r r r -=-∇=∇ ;0)/(3=⨯∇r r ;0)/(')/(33=⋅-∇=⋅∇r r r r , )0(≠r 。
(2)求r ⋅∇ ,r ⨯∇ ,r a )(∇⋅ ,)(r a ⋅∇ ,)]sin([0r k E ⋅⋅∇及)]sin([0r k E ⋅⨯∇ ,其中a 、k 及0E 均为常向量。
4. 应用高斯定理证明fS f ⨯=⨯∇⎰⎰SVV d d ,应用斯托克斯(Stokes )定理证明⎰⎰=∇⨯LSϕϕl S d d5. 已知一个电荷系统的偶极矩定义为 'd '),'()(V t t Vx x p ⎰=ρ,利用电荷守恒定律0=∂∂+⋅∇tρJ 证明p 的变化率为:⎰=V V t td ),'(d d x J p6. 若m 是常向量,证明除0=R 点以外,向量3/R)(R m A ⨯=的旋度等于标量3/R R m ⋅=ϕ的梯度的负值,即ϕ-∇=⨯∇A ,其中R 为坐标原点到场点的距离,方向由原点指向场点。
7. 有一内外半径分别为1r 和2r 的空心介质球,介质的电容率为ε,使介质球内均匀带静止自由电荷f ρ,求:(1)空间各点的电场;(2)极化体电荷和极化面电荷分布。
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第一章 电磁现象的普遍规律1. 试证明通过任意闭合曲面的传导电流、极化电流、位移电流、磁化电流的总和为零。
[证明]设传导电流、磁化电流、极化电流、位移电流分别为d P M fJ J J J 、、、,由麦克斯韦方程之一(安培环路定理)给出)(0d P M f J J J J B对方程两边作任意闭合曲面积分,得)()()(00d P M f Sd P M f SI I I I S d J J J J S d B即给出总电流为VSd P M fdVB S d B I I I II )(1)(1因为矢量场的旋度无散度:0)( B,故0 I--------------------------------------2. 若m是常矢量,证明除R=0点以外,矢量3R R m A 的旋度等于标量3R R m 的负梯度,即 A ,其中R 为坐标原点到场点的距离,方向由原点指向场点。
[证明]在0 R 的条件下,有)1(R m AR m R m m R m R 1)(1)()1()1(R m 1)(另一方面)1(R mmR m R R m R m)1()(11)()1( R m 1)(经比较以上两式的右边,便可给出 A的答案。
注释:本题中所见的矢量和标量的形式在《电动力学》内容中有多处出现,开列如下供参考(注意比较相同、相异之处):(1)电偶极矩P 激发的电势:3041R R P;(2)磁偶极矩m 产生的磁标势:341R R m m; (3)磁偶极矩m产生的磁矢势:304R R m A 。
--------------------------------------3.试由电场积分公式VV d rrx x E 3)(41)(出发,证明E 。
电动力学习题解答参考 第三章 静磁场1. 试用A r 表示一个沿z 方向的均匀恒定磁场0B r写出A r的两种不同表示式证明两者之差是无旋场解0B r 是沿z 方向的均匀的恒定磁场即ze B B r r =0且AB r r×∇=0在直角坐标系中zx y y z x x y z e yA x A e x A z A e z A y A A r r rr )()()(∂∂−∂∂+∂∂−∂∂+∂∂−∂∂=×∇如果用A r 在直角坐标系中表示0B r 即=∂∂−∂∂=∂∂−∂∂=∂∂−∂∂000y A x A x A z A z A y A xy zx yz 由此组方程可看出A r有多组解如解1)(,00x f y B A A A x Z y +−=== 即 xe xf y B A rr )]([0+−= 解2)(,00y g x B A A A Y z x +=== 即 ye y g x B A rr )]([0+=解1和解2之差为yx e y g x B e x f y B A r r r )]([)]([00+−+−=∆则zx y y z x x y z e y A xA e x A z A e z A y A A r r r r ])()([])()([])()([)(∂∆∂−∂∆∂+∂∆∂−∂∆∂+∂∆∂−∂∆∂=∆×∇这说明两者之差是无旋场2.均匀无穷长直圆柱形螺线管每单位长度线圈匝数为n电流强度为I 试用唯一性定理求管内外磁感应强度B解根据题意得右图取螺线管的中轴线为z 轴本题给定了空间中的电流分布故可由∫×='43dV r rJ B rr r πµ求解磁场分布又J r 在导线上所以∫×=34r r l Jd B r r r πµ1 螺线管内由于螺线管是无限长理想螺线管故由电磁学的有关知识知其内部磁内部资料料料内部资料内部电动力学习题解答参考 第三章 静磁场场是均匀强磁场故只须求出其中轴线上的磁感应强度即可知道管内磁场 由其无限长的特性不妨取场点为零点以柱坐标计算x y x e z e a e a r r r r r ''sin 'cos −−−=ϕϕyx e ad e ad l d r r r 'cos ''sin 'ϕϕϕϕ⋅+⋅−=)''sin 'cos ()'cos ''sin '(x y x y x e z e a e a e ad e ad r l d r r r r r r r −−−×⋅+⋅−=×∴ϕϕϕϕϕϕ zy x e d a e d az e d az rrr'''sin '''cos '2ϕϕϕϕϕ+−−= 取由'''dz z z +−的以小段此段上分布有电流'nIdz ∫++−−=∴232220])'([)'''sin '''cos '('4z a e d a e d az e d az nJdz B z y x rr r r ϕϕϕϕϕπµ I n az a z d nI e nI z a dz a d z 0232023222200]1)'[()'(2])'([''4µµϕπµπ=+=⋅+=∫∫∫∞+∞−∞∞−r 2)螺线管外部:由于是无限长螺线管不妨就在xoy 平面上任取一点)0.,(ϕρP 为场点)(a >ρ 222')'sin sin ()'cos cos ('z a a x x r +−+−=−=∴ϕϕρϕϕρrr )'cos(2'222ϕϕρρ−−++=a z a ('=−=x x r r r r x e a r )'cos cos ϕϕρ−zy e z e a rr ')'sin sin (−−ϕϕρyx e ad e ad l d r r r 'cos ''sin 'ϕϕϕϕ⋅+⋅−= zy x e d a a e d az e d az r l d r r r r r ')]'cos([''sin '''cos '2ϕϕϕρϕϕϕϕ−−+−−=×∴+−+−⋅=∴∫∫∫∫∞∞−∞∞−'''sin '''''cos ''[43203200dz e r d az d dz e r d az d nI B y x rr r ϕϕϕϕϕϕπµππ]')'cos('3220∫∫∞∞−−−+z e dz r a a d rϕϕρϕπ由于磁场分布在本题中有轴对称性而螺线管内部又是匀强磁场且螺线管又是无限长故不会有磁力线穿出螺线管上述积分为0所以0=B r内部资料料料内部资料内部电动力学习题解答参考 第三章 静磁场3. 设有无穷长的线电流I 沿z 轴流动以z<0空间充满磁导率为µ的均匀介质z>0区域为真空试用唯一性定理求磁感应强度B 然后求出磁化电流分布解本题的定解问题为×∇=×∇=<−=∇>−=∇===010020212201211)0(,)0(,z z z A A AA z J A z J A r r r rrr rr µµµµ由本题具有轴对称性可得出两个泛定方程的特解为∫∫==rl Id x A rl Id x A rr r rr r πµπµ4)(4)(201由此可推测本题的可能解是<>=)0(,2)0(,20z er I z e r I B θθπµπµr rr 验证边界条件1)(,12021=−⋅==B B n A A z r rr r r 即 题中,=⋅=θe e e n z z rr r r 且所以边界条件1满足2)(,11120102=−××∇=×∇==H H n A A z z r r rr r即µµ本题中介质分界面上无自由电流密度又θθπµπµe r I B H e rI B H r r r r r r 2222011====,012=−∴H H r r 满足边界条件0)(12=−×H H n r r r综上所述由唯一性定理可得本题有唯一解<>=)0(,2)0(,20z er I z e r I B θθπµπµr rr 在介质中MB H r r r −=0µ故在z<0的介质中22H B M r rr −=µ内部资料料料内部资料内部即θθθµππµπe r e r e r M )1(22200−=−⋅= ∴介质界面上的磁化电流密度r z M e r I e e r I n M r r r r r r )1(2)1(200−=×−=×=µµπµµπαθ总的感应电流)1()1(20200−=⋅⋅⋅−=⋅=∫∫µµϕµµππθθI e d r e r I l d M J Mr r rr 电流在z<0的空间中沿z 轴流向介质分界面4. 设x<0 半空间充满磁导率为µ的均匀介质x>0 空间为真空今有线电流I 沿z 轴流动求磁感应强度和磁化电流分布解假设本题中得磁场分布仍呈轴对称则可写作ϕπµe rI B vv 2′=其满足边界条件0)(0)(1212==−×=−⋅αvv v v v vv H H n B B n 即可得在介质中ϕµπµµe r I B H vv v 22′== 而Me r I M B H v v v v v −′=−=ϕµπµµ0022∴在x<0的介质中ϕµµµµπµe r I M vv 002−′= 则∫=ld M I Mvv 取积分路线为B A C B →→→的半圆,ϕe AB vQ ⊥ AB ∴段积分为零 002)(µµµµµ−′=I I M ϕπµe r I I B M v v 2)(0+=∴∴由ϕϕπµπµe rI B e r I I M v v v 22)(0′−==+可得02µµµµµ+=′内部资料料料内部资料内∴空间ϕπµµe rB 0+= I I M 0µµµµ+−=沿z轴5.某空间区域内有轴对称磁场在柱坐标原点附近已知)21(220ρ−−≈z C B Bz 其中B 0为常量试求该处的ρB 提示用,0=⋅∇B r 并验证所得结果满足0Hr×∇解由B v 具有轴对称性设zz e B e B B v v v +=ρρ其中 )21(220ρ−−=z c B B z 0=⋅∇B v Q 0)(1=∂∂+∂∂∴z B zB ρρρρ即02)(1=−∂∂cz B ρρρρ A cz B +=∴2ρρρ(常数) 取0=A 得ρρcz B =z e z c B e cz B vv v )]21([220ρρρ−−+=∴10,0==D j v vQ 0=×∇∴B v 即 0)(=∂∂−∂∂θρρe B z B z v2代入1式可得2式成立∴ρρcz B = c 为常数6. 两个半径为a 的同轴线圈形线圈位于L z ±=面上每个线圈上载有同方向的电流I1 求轴线上的磁感应强度2 求在中心区域产生最接近于均匀的磁场时的L 和a 的关系提示用条件022=∂∂z B z解1由毕萨定律L 处线圈在轴线上z 处产生得磁感应强度为内部资料料料内部资料内,11z z e B B = ∫∫−+==θπαπd L z a r B z 232231])([4sin 4 232220])[(121a z L Ia +−=µ同理L 处线圈在轴线上z处产生得磁感应强度为zz e B B vv 22=2322202])[(121a z L Ia B z++=µ∴轴线上得磁感应强度zz z e a z L a z L Ia e B B v v v++++−==2322232220])[(1])[(121µ 20=×∇B vQ 0)()(2=∇−⋅∇∇=×∇×∇∴B B B v v v 又0=⋅∇Bv0,0222=∂∂=∇∴z B zB v 代入1式中得62225222322212222122])[(])[()(6])[(])[()(])[(a z L a z L z L a z L a z L z L a z L +−+−−++−+−−−+−−−62225222322212222122])[(])[()(6])[(])[()(])[(a z L a z L z L a z L a z L z L a z L +−++−−++ ++++++−−0取z得)(12])(2)(2[)(22522212222122322=+++−+−+−L a L a L L a L a L 2225a L L +=∴内部资料料料内部资料内电动力学习题解答参考 第三章 静磁场a L 21=∴7. 半径为a 的无限长圆柱导体上有恒定电流J 均匀分布于截面上试解矢势A r的微分方程设导体的磁导率为0µ导体外的磁导率为µ解定解问题为×∇=×∇=∞<>=∇<−=∇外内内外内外内A A A A A a r A a r J A a a v v v vvv vv µµµ11)(,0)(,00202选取柱坐标系该问题具有轴对称性且解与z 无关令ze r A A v v )(内内=z e r A A vv )(外外代入定解问题得=∂∂∂∂−=∂∂∂∂0))(1))((10r r A r rr J r r A r r r 外内µ 得43212ln )(ln 41)(C r C r A C r C Jr r A +=++−=外内µ由∞<=0)(r r A 内 得01=C 由外内A A v v ×∇=×∇µµ110 得 232Ja C µ−=内部资料料料内部资料内部电动力学习题解答参考 第三章 静磁场由aaA A 内外v v =令0==aaA A 内外v v 得 a Ja C Ja C ln 2,4124202µµ==−=∴ra a J A r a J A ln 2)(412220v v v vµµ外内8.假设存在磁单极子其磁荷为Qm它的磁场强度为304r rQ H m r r πµ=给出它的矢势的一个可能的表示式并讨论它的奇异性解rm m e rQ r r Q H v v v 2030144πµπµ== 由rm e rQ H B A v v v v 204πµ===×∇ 得=∂∂−∂∂=∂∂−∂∂=∂∂−∂∂0])([10)](sin 1[14])(sin [sin 12θφθπφθθθθφθφrr m A rA r r rA r A r r Q A A r (1)令,0==θA A r得rQ A m πθθθφ4sin )(sin =∂∂θθπθπθθφθφsin cos 144sin sin 0r Q A d rQ A mm −=∴=∴∫显然φA 满足1式∴磁单极子产生的矢势φθθπe r Q A m vv sin cos 14−=内部资料料料内部资料内部当2πθ→时φπe rQ A m v v 4→当πθ→时∞→A v故A v的表达式在πθ=具有奇异性A v不合理9. 将一磁导率为µ半径为R 0的球体放入均匀磁场0H r内求总磁感应强度B r 和诱导磁矩mr解根据题意以球心为原点建立球坐标取0H v 的方向为zev此球体在外界存在的磁场的影响下极化产生一个极化场并与外加均匀场相互作用最后达到平衡保持在一个静止的状态呈现球对称本题所满足的定解问题为−=∞<=∂∂=∂∂=>=∇<=∇∞==θϕϕϕµϕµϕϕϕϕcos )(,,,0,0000002221212121R H R R R R R R R R R m R m m m m m m m 由泛定方程和两个自然边界条件得∑∞==0)(cos 1n n n n m P R a θϕ∑∞=++−=010)(cos cos 2n nn nm P R d R H θθϕ由两个边界条件有+−−=+−=∑∑∑∑∞=+∞=−∞=+∞=0200001100100000)(cos )1(cos )(cos )(cos cos )(cos n n n nn n n n n nn n n n nn P R d n H P nR a P R d R H P R a θµθµθµθθθ得内部资料料料内部资料内≠==+−=+)1(,0223000101n d a R H d n n µµµµµµ>⋅+−+−=<+−=∴00230000000,cos 2cos ,cos 2321RR H R R R H R R R H m m θµµµµθϕθµµµϕ+==+=+−+=−∇=00011000000012323sin 23cos 231H H B H e H e H H r m v v v v vv v µµµµµµµµθµµµθµµµϕθ−⋅+−+==−⋅+−+=⋅+−−−⋅+−+=−∇=])(3[2])(3[2sin ]21[cos ]221[3050300000020230503000003300003300022R H R R R H R H H B R H R R R H R H e H R R e H R R H r m v v v v v v v vv v v v vv v µµµµµµµµµµµθµµµµθµµµµϕθ >−⋅+−+<+=∴)()(3[2)(,230305030000000000R R R H R R R H R H R R H B vv v v v vv µµµµµµµµµµ当B v在R>R 0时表达式中的第二项课看作一个磁偶极子产生的场θµµµµϕcos 20230002H RR m ⋅+−∴中可看作偶极子m v产生的势即R H R R H R R R Rm v v v v ⋅⋅+−=⋅+−=⋅⋅02300002300032cos 241µµµµθµµµµπ HR m v v300024⋅+−=∴µµµµπ10. 有一个内外半径为R 1和R 2的空心球位于均匀外磁场0H r内球的磁导率为µ求空内部资料料料内部资料内电动力学习题解答参考 第三章 静磁场腔内的场Br讨论0µµ>>时的磁屏蔽作用解根据题意以球心为原点取球坐标选取0H v的方向为z e v在外场0H v的作用下 球壳极化产生一个附加场并与外场相互作用最后达到平衡B v的分布呈现轴对称定解问题−=∞<∂∂=∂∂∂∂=∂∂==>=∇<<=∇<=∇∞======θϕϕϕµϕµϕµϕµϕϕϕϕϕϕϕcos ,,,0,0,00000322121231223121232121321R H RR R R R R R R R R R R m R m R R m m R R m m R R m m R R m m m m m 由于物理模型为轴对称再有两个自然边界条件故三个泛定方程的解的形式为∑∞==0)(cos 1n n n n m P R a θϕ∑∞=++=01)(cos (2n n n nn n m P Rc R b θϕ∑∞=++−=010)(cos cos 3n nn nm P Rd R H θθϕ因为泛定方程的解是把产生磁场的源0H v做频谱分解而得出的分解所选取的基本函数系是其本征函数系)}(cos {θn P 在本题中源的表示是)(cos cos 100θθRP H R H −=−所以上面的解中)0(,0≠====n d c b a n n n n 故解的形式简化为θθϕθϕθϕcos cos cos )(cos 2102111321RdR H Rc R b R a mm m +−=+==内部资料料料内部资料内部电动力学习题解答参考 第三章 静磁场代入衔接条件得−=−−−=+−=++=2(22(32113210031110122120221212111111R c b R d H R c b a R d R H R c R b R c R b R a µµµµµ解方程组得3200312032000320001)2)(2()(2)(3)2(3R R R H R H a µµµµµµµµµµµµ++−−−++= 32003120320001)2)(2()(2)2(3R R R H b µµµµµµµµµ++−−+= 3200312031320001)2)(2()(2)(3R R R R H c µµµµµµµµµ++−−−= 320320031203132000620001)2)(2()(2)(3)2(3R H R R R R H R H d +++−−−++=µµµµµµµµµµµµ而 )3,2,1(,00=∇−==i H B i m i i ϕµµvv ze a B v v 101µ−=∴ 003212000321])()(2)2)(2()(11[HR R R R v µµµµµµµ−−++−−=当0µµ>>时1)(2)2)(2(2000≈−++µµµµµµ 01=∴B v 即球壳腔中无磁场类似于静电场中的静电屏障11. 设理想铁磁体的磁化规律为000,M M H B µµ+=rr 是恒定的与H r无关的量今将一个内部资料料料内部资料内部电动力学习题解答参考 第三章 静磁场理想铁磁体做成均匀磁化球0M为常值浸入磁导率为'µ的无限介质中求磁感应强度和磁化电流分布解根据题意取球心为原点做球坐标以0M v的方向为z e v本题具有球对称的磁场分布满足的定解问题为=∞<=∂∂′−∂∂=>=∇<=∇∞===0cos ,,0,021021021*******02R m R m R m m R R m m m m M R RR R R R ϕϕθµϕµϕµϕϕϕϕ ∴∑∞==0)(cos 1n n n nm P R aθϕ∑∞=+=01)(cos )(2n n n nm P R b θϕ代入衔接条件对比)(cos θn P 对应项前的系数得)1(,0≠==n b a nn µµµ+′=2001Ma 30012R M b µµµ+′=)(,cos 20001R R R M m <+′=∴θµµµϕ)(,cos 20230002R R RR M m>+′=θµµµϕ由此µµµµµµ+′′=+=<22,0000110M M H B R R v r v v ,0R R > )(3[2305030022RM R R R M R B m v r v v v −⋅+′′=∇′−=µµµµϕµ >−⋅+′′<+′′=∴)()(3[2)(,2203050300000R R R M R R R M R R R M B v r v v vv µµµµµµµµ内部资料料料内部资料内部电动力学习题解答参考 第三章 静磁场又0)()(0120其中αααµv v v vv v+=−×M R B B n 代入B v的表达式得ϕθµµµαe M Mvv sin 230′′12. 将上题的永磁球置入均匀外磁场0H r中结果如何解根据题意假设均匀外场0H v 的方向与0M v的方向相同定为坐标z 轴方向定解问题为−=∞<=∂∂−∂∂=>=∇<=∇∞===θϕϕθµϕµϕµϕϕϕϕcos cos ,,0,00000002022102102121R H M R RR R R R R m R m R m m R R m m m m 解得满足自然边界条件的解是)(,cos 011R R R a m <=θϕ)(,cos cos 02102R R R d R H m >+−=θθϕ代入衔接条件0013010020100012M a R d H R d R H R a µµµµ=+++−=得到 0000123µµµµ+−=H M a 3000012)(R H M d µµµµµ+−+=)(,cos 23000001R R R H M m <+−=∴θµµµµϕ内部资料料料内部资料内部电动力学习题解答参考 第三章 静磁场)(,cos 2)(cos 0230000002R R RR H M R H m>+−++−=θµµµµµθϕ]sin 23cos 23[000000000011θθµµµµθµµµµϕe H M e H M H r m v v v +−−+−−=−∇=∴ µµµµ+−−=0000023H M v v )(,22230002000001R R M H M H B <+++=+=v v v v v µµµµµµµµµ−+−+−−−=−∇=r m e R R H M H H v v )cos 22)(cos [(23000000022θµµµµµθϕ 350230000000)(3])sin 2)(sin (Rm R R R m H e R R H M H v v r r v v−⋅+=+−++−−θθµµµµµθ ])(3[3500202RmR R R m H H B v v r r v v v −⋅+==µµ030003000022H R R M m v vv µµµµµµµ+−++=13. 有一个均匀带电的薄导体壳其半径为R 0总电荷为Q今使球壳绕自身某一直径以角速度ω转动求球内外的磁场Br提示本题通过解m ϕ或A r的方程都可以解决也可以比较本题与5例2的电流分布得到结果解根据题意取球体自转轴为z 轴建立坐标系定解问题为=∞<=∂∂=∂∂−=∂∂−∂∂>=∇<=∇∞===0)(,4sin )(1,0,021211221000000202R m R m m m R R m m m m R R R R R Q R R R R R ϕϕϕµϕµπθωθϕθϕϕϕ其中4sin R Q πθωσ=是球壳表面自由面电流密度解得满足自然边界条件的解为内部资料料料内部资料内部)(,cos 0212R R Rb m >=θϕ代入衔接条件=+−=−024301102101R b a R Q R b R a πω解得 016R Q a πω−= πω12201R Q b =)(,cos 6001R R R R Q m <−=∴θπωϕ)(,cos 1202202R R R R Q m>=θπωϕ00016sin 6cos 61R Q e R Q e R Q H r m πωθπωθπωϕθv vv v =−=−∇=∴ωπµµvr v 001016R Q H B == ])(3[41sin 12cos 1223532032022Rm R R R m e R R Q e R R Q H r r m r v v v vv v −⋅=+=−∇=πθπωθπωϕ其中ωvv 320QR m =])(3[4350202RmR R R m H B r v v v v v −⋅==πµµ14. 电荷按体均匀分布的刚性小球其总电荷为Q 半径为R 0它以角速度ω绕自身某以直径转动求1 它的磁矩2 它的磁矩与自转动量矩之比设质量M 0是均匀分布的 解1磁矩∫×=dV x J x m )(21v v v v内部资料料料内部资料内又 rR x e R == )(34)(30R R v x J ×==ωπρ∫∫×=××=∴φθθπωφθθωπφd drd R e e R Q d drd R R R R Q m r 2430230sin )(4321sin )(4321v v v v r v 又 )sin cos (cos sin y x z r e e e e e e vv v v v v φφθθθφ−−+=−=×∫∫∫−−+=∴ππφθθφφθθπω20243sin )sin cos (cos [sin 83R y x z d drd R e e e R Q m vv v v ωφθθπωππv v 5sin 8320200043300QR d drd R e R Q R z ==∫∫∫2)自转动量矩∫∫∫∫××=×=×==dV R R R M dm v R P d R L d L )(43300v v v v v v v v vωπ52sin 43sin )sin cos (cos [sin 43sin )(sin 43sin )sin (43sin )(43200203430200024302230022300223000ωφθθπωφθθφφθθπωφθθθωπφθθθωπφθθωπππππθφv v vv v v v v v v v R M d drd R R M d drd R e e e R M d drd R e R R M d drd R e e R R M d drd R e e e R R M R R y x z r r z r ==−−+=−=×−=××=∫∫∫∫∫∫∫∫∫ 0200202525M Q R M QR L m ==∴ωωv v v v15. 有一块磁矩为m r的小永磁体位于一块磁导率非常大的实物的平坦界面附近的真空中求作用在小永磁体上的力F r.内部资料料料内部资料内电动力学习题解答参考 第三章 静磁场解根据题意因为无穷大平面的µ很大则可推出在平面上所有的H v均和平面垂直类比于静电场构造磁矩m r 关于平面的镜像m ′r则外场为=⋅=∇−=2304cos 4r m R R m B m m e πθπϕϕµv v v)sin cos (4]sin cos 2[430330θθθθαπµθθπµe e r m e r e r m B rr e vv r v v +=−−−=∴m v∴受力为za r ee a m B m F v v vv )cos 1(643)(24022απµαθ+−=⋅∇⋅===内部资料料料内部资料内部。
判断题第一章 电磁现象的普遍规律1. 无论是稳恒磁场还是变化的磁场,磁感应强度总是无源的。
(√)2. 无论是静电场还是感应电场,都是无旋的。
(×)3. 在任何情况下电场总是有源无旋场。
(×)4. 在无电荷分布的区域内电场强度的散度总为零。
(√)5. 任何包围电荷的曲面都有电通量,但是散度只存在于有电荷分布的区域内。
(√)6. 电荷只直接激发其临近的场,而远处的场则是通过场本身的内部作用传递出去的。
(√)7. 稳恒传导电流的电流线总是闭合的。
(√)8. 在任何情况下传导电流总是闭合的。
(×)9. 非稳恒电流的电流线起自于正电荷减少的地方。
(√)10. 极化强度矢量p 的矢量线起自于正的极化电荷,终止于负的极化电荷。
(×)11. 均匀介质内部各点极化电荷为零,则该区域中无自由电荷分布。
(√)12. 在两介质的界面处,电场强度的切向分量总是连续的。
(√)13. 在两均匀介质分界面上电场强度的法向分量总是连续的。
(×)14. 在两介质的界面处,磁感应强度的法向分量总是连续的。
(√)15. 无论任何情况下,在两导电介质的界面处,电流线的法向分量总是连续的。
(×)16. 两不同介质表面的面极化电荷密度同时使电场强度和电位移矢量沿界面的法向分量不连续。
(×)17. 电介质中,电位移矢量D 的散度仅由自由电荷密度决定,而电场的散度则由自由电荷密度和束缚电荷密度共同决定。
(√)18. 两不同介质界面的面电流密度不改变磁场强度和磁感应强度的连续性。
(×)19. 关系式P E D +=0ε适用于各种介质。
(√)20. 静电场的能量密度为ρϕ21。
(×) 21. 稳恒电流场中,电流线是闭合的。
( √ )22. 电介质中E D ε=的关系是普遍成立的。
( × )23. 跨过介质分界面两侧,电场强度E 的切向分量一定连续。
第三章 静磁场1.用A 表示沿z 方向均匀稳恒磁场0B ,写出A 的两种表示式,证明其差为无旋场。
解:由矢势定义∇⨯A =B 得:00,0,y y x x z z A A A A A A B yzzxxy∂∂∂∂∂∂-=-=-=∂∂∂∂∂∂;方程组其中两解为:I 、0y z A A ==,0()x A B y f x =-+,即:0[()]x B y f x =-+A eII 、0x z A A ==,0()y A B x g y =+即:0[()]y B x g y =+A e两解之差为00[()][()]x y B y f x B x g y ∆=-+-+A e e其旋度为:00()0()()0xy z x y z B y f x B x g y ⎡⎤⎢⎥∂∂∂⎢⎥∇⨯∆==⎢⎥∂∂∂⎢⎥-++⎣⎦e e e A ,两者之差无旋。
2.均匀无穷长直圆柱形螺线管,每单位长度线圈匝数为n ,电流强度I ,试用唯一性定理求管内外磁感应强度B r。
解:设螺线管半径为a ,面电流密度为f nIe φα=r r。
()00(,)0,,0in out out r in r r out in fB H r a r a r B r B r a B B e H H α--∇⋅=∇⨯=<>=→∞===⨯-=r rr r r r;有限;处,;于是由唯一性定理知道:0,0;,out out in in z H B H nI B nIe μ====r3.设有无限长的线电流I 沿z 轴流动,在z<0空间充满磁导率为μ的均匀介质,z>0区域为真空,试用唯一性定理求磁感应强度B r,然后求出磁化电流分布。
解:设z>0区域磁感应强度和磁场强度为11,B H r r;z<0区域为22,B H r r ,由对称性可知12,H H r r 均沿e θr方向。
由于H r 的切向分量连续,所以12H H He θ==r r r。
由此得到120n n B B ==,满足边值关系和唯一性定理。
据安培环路定理得:2rH I π=,即/2H I r π=,122Ie H H rθπ==rr r于是0111222;22Ie Ie B H B H r rθθμμμμππ====r rr r r r 从而在介质中2220012B I M H e r θμμπμ⎛⎫=-=- ⎪⎝⎭r r r r ,真空中10M =r 介质界面磁化电流密度为:001122z r I I M n e e e r r θμμαπμπμ⎛⎫⎛⎫=⨯=-⨯=- ⎪⎪⎝⎭⎝⎭r r r r r r总的感应电流:021r I re I μπαμ⎛⎫=⋅=-⎪⎝⎭r r 4.设x<0半空间充满磁导率为μ的均匀介质,x>0空间为真空,今有线电流I 沿z 轴流动,求磁感应强度和磁化电流分布。
解:由边界条件:21()0n B B ⋅-=rr r ,可得:21B B B ==由环路定理12d B B H l r r I ππμμ⋅=+=⎰r r Ñ,得00I B e rφμμμμπ=+r r从而,得:021000,BI B I H e H B e r rφφμμμμμπμμμπ=====++rr r r r r且由0BM Hμ=-r rr ,得到:2110000,11I M M H e r φμμμμμμμπ⎛⎫⎛⎫==-=-⎪ ⎪+⎝⎭⎝⎭r r r r于是0d MLI M l I μμμμ-=⋅=+⎰r r Ñ,沿z 轴方向。
5.某空间区域内有轴对称磁场,在柱坐标原点附近已知22012z B B C z ρ⎛⎫≈--⎪⎝⎭,其中0B 为常量,试求该处的B ρ。
提示:用0B ∇⋅=r ,并验证满足0H ∇⨯=r。
解:由于B 具有对称性,设z z B B e B e ρρ=+r r r ,其中22012z B B C z ρ⎛⎫≈-- ⎪⎝⎭由0B ∇⋅=r ,得1()0z B B z ρρρρ∂∂+=∂∂,于是aB cz ρρρ=+在0ρ→处B ρ有限,得0a =;B cz ρρ=,即:22012z B cz e B c z e ρρρ⎡⎤⎛⎫=+-- ⎪⎢⎥⎝⎭⎣⎦r r r由0zB B B e z ρθρ∂⎛⎫∂∇⨯=-= ⎪∂∂⎝⎭r r成立,直接验证B cz ρρ=,(c 为常数)。
6.两半径为a 的同轴圆线圈,位于z L =±面上,每个线圈上载有同方向的电流I 。
(1)求轴线上磁感应强度; (2)求在中心区产生最接近于均匀场时的L 和a 的关系。
解:(1) L 处线圈在z 处产生磁场为:2013223/2d sin 42[()]z IaI l r B rz L a μμαπ⨯==-+⎰r r Ñ同理,-L 处线圈产生的磁场为:202223/22[()]z IaB z L a μ=++所以,轴线上磁场:2200223/2223/212[()][()]Ia Ia B z L a z L a μμ⎧⎫=+⎨⎬-+++⎩⎭(2) 均匀磁场0B ∇⨯=r ,所以2()()0B B B ∇⨯∇⨯=∇∇⋅-∇=r r r;又因为磁场0B ∇⋅=r ,所以20B ∇=r ,220z B z∂=∂。
得:22227/2225/2227/2225/25()15()10[()][()][()][()]L z L z L z a L z a L z a L z a -+-+-=-+-+++++ 将z=0带入上式得:2225L L a =+,于是/2L a =7.半径为a 的无限长圆柱导体上有恒定电流J 均匀分布于截面上,试解矢势A 的微分方程。
设导体的磁导率为0μ,导体外的磁导率为μ。
解:矢势满足:202()1()()10()A r A r J r a r r r A r A r r a r r r μ⎧∂⎛⎫∂∇==-<⎪ ⎪∂∂⎪⎝⎭⎨∂⎛⎫∂⎪∇==> ⎪⎪∂∂⎝⎭⎩r r r 内内外外解得:20121()ln 4A r Jr C r C μ=-++内;34()ln A r C r C =+外又由边界条件:0r →时,A 内有限,得10C =;和边值关系:011||r a r aA A μμ==∇⨯=∇⨯r r 内外得:232C Jaμ=-;r ar aA A ===r r 内外,得:22041,04C Ja C μ==所以,222011(),ln42a A J a r A Ja rμμ=-=r r r r 内外8.假设存在磁单极子,其磁荷为m Q ,它的磁场强度为304m Q r H rπμ=r r。
给出它的矢势的一个可能的表示式,并讨论它的奇异性。
解:由024m r Q A B H e r μπ∇⨯===r r r r 得:21(sin )sin 411()0sin 10mrr A Q A r r A rA r r A rA r r θϕϕθθθθϕπθϕθ⎧⎡∂⎤∂-=⎪⎢⎥∂∂⎣⎦⎪⎪⎡⎤∂∂⎪-=⎨⎢⎥∂∂⎣⎦⎪⎪⎡∂⎤∂⎛⎫⎪-= ⎪⎢⎥∂∂⎪⎝⎭⎣⎦⎩ 令0r A A θ==,得:sin (sin )4m Q A r ϕθθθπ∂=∂,1()0rA r rϕ∂=∂ 于是0sin sin d 4mQ A r θϕθθθπ=⎰,得1c o s 4s i n m Q A r ϕθπθ-=,所以矢势1cos 4sin mQ A e r ϕθπθ-=r r 讨论:当0θ→时,0A →r ;当2πθ→时,4m Q e A rϕπ→rr ;当θπ→时,A →∞r。
9.将磁导率为μ,半径为0R 的球体,放入均匀磁场0H r内,求磁场B 和磁矩m 。
解:标势满足微分方程:2102200()0()m m R R R R φφ⎧∇=<⎪⎨∇=>⎪⎩考虑到边界条件:1m R φ=有限;20cos m R H R φθ=∞=-在0R R =处满足12m m φφ=及120m m RRφφμμ∂∂=∂∂可得方程解为:1(cos )nm nn a R P φθ=∑;(1)20cos d (cos )n m n n H R R P φθθ-+=-+∑于是有:(1)00(cos )cos d (cos )nn n n n n n n a R P H R R P θθθ∞∞-+===-+∑∑比较(cos )n P θ系数,得:001032H a μμμ=-+;300010()d 2H R μμμμ-=+;d 0n n a ==,(1)n ≠即:00103cos 2m H R μθφμμ=-+;30002020()cos cos (2)m H R H R Rμμθφθμμ-=-++于是,30000011220053003()3();22m m H H R R H H H H R R R μμμφφμμμμ⎡⎤-⋅=-∇==-∇=+-⎢⎥++⎢⎥⎣⎦r r r r rr r r 则有:00003000000005303()2()3()()2H R R B H R R H H R R R R R μμμμμμμμμμ⎧<⎪+⎪=⎨⎡⎤-⋅⎪+-<⎢⎥⎪+⎢⎥⎣⎦⎩rr r r r rr 球内001003()2H B M H μμμμμ-=-=+r rr r ,则33000004()4d 32V R H m M V R M πμμπμμ-===+⎰r r r r 10.有一个内外半径为1R 和2R 的空心球,位于均匀外磁场0H r内,球的磁导率为μ,求空腔内的场B r,讨论0μμ>>时的磁屏蔽作用。
解:磁标势满足微分方程:210m φ∇=1()R R <;220m φ∇=12()R R R <<;230m φ∇=2()R R >边界条件:1m R φ=有限;30cos m R H R φθ=∞=-。
于是,方程解的形式为:10(cos )nm nn n aR P φθ∞==∑;(1)20[(](cos )n n m nn n n bR c RP φθ∞-+==+∑;(1)300cos d(cos )n m nn n H R RP φθθ∞-+==-+∑因泛定方程的解是把源场H 0做频谱分解而得出的,其本征函数系{(cos )}n P θ。
由于001cos (cos )H R H RP θθ-=-,所以解满足:d 0n n n n a b c ====,(1)n ≠ 解为:11cos m a R φθ=;2211()cos m b R c R φθ-=+;2301cos d cos m H R R φθθ-=-+又由121m m R R φφ==;1201m m R R RRφφμμ=∂∂=∂∂;232m m R R φφ==;3202m m R R RRφφμμ=∂∂=∂∂于是得:2111111a R b R c R -=+,2212120212d b R c R H R R --+=-+,301111(2)a b c R μμ-=-,3311200012(2)2d b c R H R μμμ---=--。