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形成定向排列的电偶极矩
§1.4 介质的电磁性质 Electromagnetic Property in Medium 介质的概念 介质的极化 介质的磁化 介质中的麦氏方程 * 1、介质的概念 介质:介质由分子组成,分子内部有带正电的原子核及核外电子,内部存在不规则而迅变的微观电磁场。 宏观物理量:因我们仅讨论宏观电磁场,用介质内包含大量分子的物理小体元内的平均值表示的物理量称为宏观物理量。 分子分类:(1)有极分子:无外场时,正负电中心不重合,有分子电偶极矩。但固有取向无矩,不表现宏观电矩。 (2)无极分子:无外场时,正负电中心重合,无分子电偶极矩,也无宏观电矩。 (3)分子电流:介质分子内部电子运动可以认为构成微观电流。无外场时,分子电流取向无规,不出现宏观电流分布。 介质的极化和磁化 极化使介质内部或表面上出现的电荷称为束缚电荷。 介质的极化:介质中分子和原子的正负电荷在外加电场力的作用下发生小的位移,形成定向排列的电偶极矩;或原子、分子固有电偶极矩不规则的分布,在外场作用下形成规则排列。 介质的磁化:介质中分子或原子内的电子运动形成分子电流,微观上形成不规则分布的磁偶极矩。在外磁场力作用下,磁偶极矩定向排列,形成宏观上的磁偶极矩。 磁化使介质内部或表面上出现的电流称为磁化电流。 由于介质在宏观电磁场的作用下,将被极化和磁化,即出现宏观的附加电荷和电流,这些附加的电荷和电流也要激发电磁场,使原来的宏观电磁场有所改变。所以在介质的极化和磁化过程中,电荷和电场、电流和磁场是互相制约的,介质的内部宏观电磁现象就是这些电荷、电流分布和电磁场之间相互作用的结果。 2、介质的极化(Polarization of medium) 1、极化强度 2、束缚电荷密度 介质1 pi = p P = n p 由于极化,分子或原子的正负电荷发生位移,体积元内一部分电荷因极化而迁移到的外部,同时外部也有电荷迁移到体积元内部。因此体积元内部有可能出现净余的电荷(又称为束缚电荷)。 束缚电荷是电极化强度矢量之源 (3)在两种不同均匀介质交界面上的一个很薄的层内,由于两种物质的极化强度不同,存在极化面电荷分布。 (1)均匀介质内,束缚电荷只出现在自由电荷附近以及介质界面出。 (2)非均匀介质内,一般在整个介质内部都出现束缚电荷。 3、电位移矢量 存在束缚电荷的情况下,总电场包含了束缚电荷产生的场,一般情况自由电荷密度可知,但束缚电荷难以得到(即使实验得到极化强度,他的散度也不易求得)为计算方便,要想办法在场方程中消掉束缚电荷密度分布。 它仅起辅助作用并不代表场量。它在具体应用中与电场强度的关系可由实验或计算来确定。 4、电场的散度、旋度方程 3、介质的磁化(Magnetization of medium) 1、磁化强度 分子电流、磁矩 mi=m 2、磁化电流密度(矢量) 在介质交界面上的一个薄的层内,存在磁化面电流分布 3、极化电流密度 电磁场引起介质的磁化和极化 磁化和极化出现磁化电流和极化电流 4、诱导电流 激发磁场 5、磁场强度 磁场强度 6、磁场的散度、旋度方程 4、介质中的麦氏方程 2)12个未知量,6个独立方程,求解必须给出 与 , 与 的关系。 1)介质中普适的电磁场基本方程,可用于任意介质, 当 ,回到真空情况。
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