抗磁质
主要是电子轨道磁矩产生磁化现象引起的,自 旋磁矩可忽略,在外磁场的作用下,电子轨道 磁矩的方向和外磁场的方向相反。这时磁化率
Xm 0,相对磁导率 r 1 , M 与 B 的方 向相反,磁介质内 B 变小。
顺磁质
主要是电子自旋磁矩引起的。轨道磁矩的抗磁 效应不能完全抵消它,在外磁场作用下电子的 自旋磁矩和外磁场方向一致, 这时磁化率
(i)金属板上的电荷与介质极化面电荷所构成的介质外表 面的电荷分布;
(ii)所考察的场点周围分子偶极子所产生的附加影响。
前面一种因素的作用较为简单,它可由单位面积上的自由
电荷 来确定,其中包括了电解质的宏观效应的贡献,即
E/
在对上述第二种因素的影响进行讨论时,我们遵循的是洛伦
兹的方法,即作一个包围场点的半径为R 的球面,如图所
前面我们已经定义了一个反映介质特性的量——相对介电常数
r
EP/0
E
下面我们来寻求折射率n与 r 之间的关系:
令
f= 0 Jf= 0
则介质中的麦克斯韦方程变为
(E P /0) 0
E B t
B 0
c 2
B
t
(E
P
/0)
对方程4两端取旋度,并代入 方程2和方程3,可得
方程4则为
c2Br
况我们暂且不作讨论。对属于介质中分子的电荷来说(这种
电荷又称为“束缚电荷”),其它的电荷是被吸引进介质
的——例如自由离子或自由电子,其运动不受分子约束力限制,
故被称为“自由电荷”,于是我们可以将这两种不同类型的
电荷集中表示为
f p
极化矢量的定义
Pvli m0 p v
P P a v N p 0 N p E 0E