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第四章恒定磁场4-1基本方程及其微分形式4-2标量磁位4-3矢量磁位4-4磁场中的镜像法4-5电感4-6磁场能量与磁场力4-7磁路及其计算2024/5/23星期四第四章恒定磁场1
4.1基本方程及其微分形式当电荷与电流不随时间变化时,产生的电场和磁场都不随时间变化(?D/?t=0、?B/?t=0),电场、磁场方程各自独立。安培环路定理的微分形式当磁力线所在平面上的闭合回路l缩小,其面积?S?0时,可写为??H=J则得rotH=J或??H=Jl?S表明恒定磁场是有旋场,其场源是电流密度J2024/5/23星期四第四章恒定磁场2
磁通连续性原理的微分形式当闭合面S缩小,体积?V?0时,磁通连续性原理可写为则得divB=0或??B=0表明恒定磁场是无散场,磁力线是无头无尾的例4-1在园柱坐标系中下列矢量中常数K?0,问哪个可能是磁感应强度B?如果是,求相应的电流密度J。F=K(xe+ye);F=Kre1xy2?解:??B=0是磁场的特有性质,因此根据矢量的散度是否总为0,来判断。2024/5/23星期四第四章恒定磁场3
F=K(xe+ye);F=Kre根据1xy2?F决不可能是磁感应强度B;1F可能是磁感应强度B2电流为沿z轴方向的常数2024/5/23星期四第四章恒定磁场4
4.1.3B和H的衔接条件H1在两种电介质分界面上,围绕P点作一个很小的矩形回路H1tK2t???Δh→0由H由于Δh→0,HΔl–HΔl=KΔlH21t2t得H?H=K1t2t当分界面上没有自由电流时,则H=H2t1t包围P点作一个很小的扁平闭合圆柱面由BB11nΔh→0由于Δh→0,?BΔS+BΔS=01n2nB2得B=BB2n1n2n2024/5/23星期四第四章恒定磁场5
例4-2已知半径为R的长直圆柱导体中的体电流密度均匀分布为Je(A/m),求磁场强度H。20zJ解:由于电流分布具有轴对称性,可知磁场分布也具有轴对称性,H只有沿圆周的?分量,且只与r有关。2)r?R时,满足不定积分求解,得r=R处H=H,即1)r?R时,满足不定积分求解,得由于r=0处H??,故C=101t2t因此,导体内得故导体外2024/5/23星期四第四章恒定磁场6
4.2标量磁位??H=J表明恒定磁场是有旋场,但在无电流区域??H=0,可有条件地定义标量磁位。标量磁位的定义在无电流区域??H=0,可定义标量磁位?mH=???m两点间的磁压标量磁位与静电场中相似,但有很大不同:1)电位具有明确的物理意义,但标量磁位没有物理意义。2)电压与积分路径无关,但是两点间的磁压随积分路径而变。2024/5/23星期四第四章恒定磁场7
对于图示闭合路径,由?A?B即nmI得可见,???’,表明积分路径不同标量磁位有不同数值。mAmA4.2.2标量磁位的边值问题均匀媒质??=0?m=0标量磁位的拉普拉斯方程因此,得?22024/5/23星期四第四章恒定磁场8
不同媒质分界面上的衔接条件?=?m1m2例4-3求无限长直电流I周围的磁位?和场强Hm等磁位面解法一:由安培环路定律,得H?设x轴(?=0)为磁位参考点,则2024/5/23星期四第四章恒定磁场9
解法二:由于等磁位面与H线正交,在圆柱坐标系中?m只与?有关,导线外的无电流区,满足?2?m=0柱坐标下简化为通过不定积分求解设x轴上?=0处A点为磁位参考点,则C=0;2因?=2?处B点?=?I,因此,C=?I/2?m1则2024/5/23星期四第四章恒定磁场10
例4-4求双线传输线周围的磁位?及其等磁位面m解:设两线之连线为磁位?参考点,由叠加原理等磁位面mP?HH?1?2?⊙AB等磁位面方程为?=常数,即?=K。m4-4它是以AB为弦,以?为圆周角的圆弧。K值不同可得一系列以AB为弦的园,其圆心y轴上。例题解由H=???知,B线与等磁位面正交,也是一族偏心园,m圆心在x轴上。2024/5/23星期四第四章恒定磁场11
4.3矢量磁位矢量磁位的定义由??B?0,引入一个矢量A,满足B=??AA称为磁场B的矢量磁位,单位:韦伯/米(Wb/m)由毕-萨定律可导出A的电流积分公式:将代入毕-萨定律由于J是源点坐标(x’,y’,z’)的函数,而算符?是对场点坐标(x,y,z)求导??J=02024/5/23星期四第四章恒定磁场12
因此,根据定义可知磁感应强度B是唯一的,但??的存在使得矢量磁位A不是唯一的。矢量场不仅要规定它的旋度,还必须规定它的散度。由
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