уравнения Максвелла и сведения из матанализа

Слайд 2

Слайд 3

Слайд 4

Слайд 5

Слайд 6

Слайд 7

Рассмотрим цепь переменного тока, содержащую плоский конденсатор

Рассмотрим цепь переменного тока, содержащую плоский конденсатор

Слайд 8

Слайд 9

Слайд 10

Слайд 11

Слайд 12

Слайд 13

Слайд 14

Слайд 15

Слайд 16

Слайд 17

Слайд 18

Слайд 19

Уравнения Максвелла в интегральной форме. 3. (раздел «Ток смещения» настоящей лекции

Уравнения Максвелла в интегральной форме.

3.

(раздел «Ток смещения» настоящей лекции )
-в вакууме

Под

полным током понимается сумма токов проводимости и смещения. Уравнение показывает, что магнитные поля могут возбуждаться либо движущимися зарядами (электрическими токами), либо переменными электрическими полями.
Слайд 20

УРАВНЕНИЯ МАКСВЕЛЛА Уравнения Максвелла в интегральной форме. 4. (Теорема Гаусса для

УРАВНЕНИЯ МАКСВЕЛЛА

Уравнения Максвелла в интегральной форме.

4.

(Теорема Гаусса для вектора )

Поток вектора

электрического смещения через произвольную замкнутую поверхность в произвольной среде равен стороннему (свободному) заряду, заключенному внутри поверхности.

Это постулат Максвелла, выражающий закон создания электрических полей действием зарядов в произвольных средах. Постулат записан в общем виде, для стороннего заряда, распределенного внутри замкнутой поверхности непрерывно с объемной плотностью .

- в вакууме (теорема Гаусса для вектора

Слайд 21

Слайд 22

Слайд 23

Слайд 24

Слайд 25

Слайд 26

Слайд 27

Слайд 28

Слайд 29

Слайд 30

Слайд 31

Слайд 32

Слайд 33

Где индукции и связаны с напряженностями и соотношениями Уравнения Максвелла в

Где индукции и связаны с напряженностями и
соотношениями

Уравнения Максвелла в среде

в интегральной и дифференциальной формах






,


Слайд 34

Уравнения Максвелла в вакууме в интегральной и дифференциальной формах ,

Уравнения Максвелла в вакууме в интегральной и
дифференциальной формах






,


Слайд 35

Термин “ток смещения” является условным. По существу ток смещения - это

Термин “ток смещения” является условным. По существу ток смещения - это

изменяющееся со временем электрическое поле. Основанием для того, чтобы назвать “током” величину
служит лишь то, что размерность
этой величины совпадает с размерностью плотности тока. Из всех физических свойств, присущих току проводимости, ток смещения обладает только одним - способностью создавать магнитное поле.
Введение тока смещения “уравняло в правах” электрическое и магнитное поля. Из явления электромагнитной индукции
вытекает, что изменяющееся магнитное поле порождает электрическое поле. Из уравнения
следует, что изменяющееся электрическое поле порождает магнитное поле.

Несколько замечаний о токе смещения

ВЫВОДЫ К ЛЕКЦИИ

Слайд 36