Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Электродинамика. Учебное пособие

.pdf
Скачиваний:
1
Добавлен:
08.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
Yu. L. Smerek, R. G. Zakinyan
ELECTRODYNAMICS
T
EXT BOOK
Stavropol Publisher
North Caucasus Federal University
2022
S 50
of the Editorial and Publishing Council
Published by the decision
North Caucasus
Federal University
Smerek, Yu. L., Zakinyan, R. G.
S 50 Electrodynamics: A textb
ook. – Stavropol: Publishing House of
NCFU, 2022. – 160 p.
The manual presents a course of lectures developed in accordance with
the Federal State Educational Standard of Higher Education in the eld of
training 03.03.02. Physics.
The course of lectures is intended for students studying in the eld of preparation 03.03.02. Physics, directions (proles): «Experimental phys­ics», «Physics of the Earth and Space»
UDK 537.8(075.8)
BBK 22.313 я73
The authors:
are Candidate of Physical and Mathematical Sciences,
Associate Professor Yu. L. Smerek,
Doctor of Physical and Mathematical Sciences,
Professor R. G. Zakinyan
Reviewers:
Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor K.V. Erin,
Candidate of Physical and Mathematical Sciences,
Associate Professor A. A. Yanovsky
© North Caucasus
Federal University, 2022
Ю. Л. Смерек, Р. Г. Закинян
ЭЛЕКТРОДИНАМИКА
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
Ставрополь
Издательство
Северо-Кавказского федерального университета
2022
С 50
Смерек,Ю.Л.,Закинян,Р.Г.
С 50 Эл
Пособие представляет курс лекций, разработанный в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом выс­шего образования по направлению подготовки 03.03.02. Физика.
Курс лекций предназначен для студентов, обучающихся по направ­лению подготовки 03.03.02. Физика, направленностям (профилям): «Экспериментальная физика», «Физика Земли и космоса»
ектродинамика: учебное пособие/ Ю. Л. Смерек, Р. Г. За-
кинян. – Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2022. – 160 с.
редакционно-издательского совета
Печатается по решению
Северо-Кавказского
федерального университета
УДК 537.8(075.8)
ББК 22.313 я73
Авторы:
канд. физ-мат. наук, доцент Ю.Л.Смерек,
д-р физ.-мат. наук, профессор Р.Г.Закинян
Рецензенты:
д-р физ.-мат. наук, профессор К.В.Ерин,
канд. физ.-мат. наук, доцент А.А.Яновский
© ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский
федеральный университет», 2022
СОДЕРЖАНИЕ
Введение ...............................................................................................................8
Лекция 1. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА ПОЛЕЙ И ЗАРЯДОВ В ВАКУУМЕ УРАВНЕНИЯ МАКСВЕЛЛА В ВАКУУМЕ
1.1. Законы Ампера и Кулона. Системы единиц ............................11
1.2. Локальные характеристики электромагнитного поля ......... 13
1.3. Сохранение электрического заряда.
Уравнение непрерывности .......................................................... 16
1.4. Система уравнений Максвелла в интегральной
и дифференциальной форме ......................................................18
1.5. Закон сохранения энергии применительно
к электромагнитным явлениям ..................................................28
1.6. Феноменологический подход в электродинамике
сплошных сред ...............................................................................30
Лекция 2. ЭЛЕКТРОСТАТИКА
2.1. Уравнения электростатики и граничные условия
при наличии заряженных поверхностей ................................. 35
2.2. Электростатическое поле в вакууме .........................................37
2.3. Нормировка потенциала..............................................................38
2.4. Потенциал точечного заряда. Потенциал системы точечных зарядов. Потенциал непрерывно
распределенных зарядов .............................................................. 39
2.5. Уравнения Лапласа и Пуассона ..................................................41
2.6. Проводники в электростатическом поле ................................. 41
2.7. Дипольное разложение потенциала ..........................................46
2.8. Энергия электрического поля.
Энергия диполя во внешнем поле ............................................. 48
2.9. Механические силы в электрическом поле. Момент сил ....50
Спутниковые и радиорелейные системы передачи данных
2.10. Диэлектрики. Поляризация диэлектриков. Граничные условия при наличии диэлектриков.
Вектор поляризованности ........................................................... 51
2.11. Энергия диэлектрического тела во внешнем поле ................55
2.12. Объемные силы, действующие на диэлектрики ....................57
Лекция 3. МАГНИТОСТАТИКА
3.1. Граничные условия магнитостатики в вакууме ..................... 59
3.2. Векторный потенциал .................................................................60
3.3. Закон Био-Савара .......................................................................... 62
3.4. Поле элементарных линейных токов ........................................63
3.5. Энергия магнитного поля постоянных токов ........................67
3.6. Самоиндукция и взаимоиндукция ............................................69
3.7. Энергия магнитного момента во внешнем
магнитном поле .............................................................................. 70
3.8. Момент сил, действующих на магнитный момент
в магнитном поле ...........................................................................76
3.9. Сила, действующая на магнитный момент
во внешнем магнитном поле .......................................................77
Лекция 4. КВАЗИСТАЦИОНАРНЫЕ ЯВЛЕНИЯ
4.1. Область квазистационарных явлений .....................................80
4.2. Уравнения для квазистационарной области явлений .......... 83
4.3. Квазистационарные явления в линейных проводниках .....85
4.4. Энергия и силы в области квазистационарных явлений ......90
Лекция 5. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ
5.1. Электромагнитные волны в вакууме ....................................... 95
5.2. Плоские волны ..............................................................................98
5.3. Монохроматическая плоская волна .......................................... 102
- 6 -
Содержание
Лекция 6. ПРОБЛЕМА ИЗЛУЧЕНИЯ
6.1. Дифференциальное уравнение для потенциалов ...............107
6.2. Калибровочные преобразования.
Лоренцева калибровка, Кулоновая калибровка ................... 110
6.3. Функция Грина для волнового уравнения .............................113
6.4. Излучение от электрического и магнитного моментов .....118
Лекция 7. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН
7.1. Плоские волны в неограниченных однородных
непроводящих средах .................................................................134
7.2. Отражение и преломление плоских электромагнитных
волн на границе между диэлектриками .................................139
7.3. Распространение электромагнитных волн
в проводящих средах .................................................................147
7.4. Распространение электромагнитных волн
в диспергирующих средах .........................................................151
Заключение ......................................................................................................158
Список литературы .......................................................................................159
- 7 -
Спутниковые и радиорелейные системы передачи данных
Введение
Экспериментальное и теоретическое исследование физиче­ских явлений привело к выводу о существовании электромаг­нитного поля как физического объекта, обладающего опреде­ленными, характерными свойствами.
Электродинамика, изучающая электромагнитные процессы, является одной из самых разработанных областей человеческих знаний, а уравнения Максвелла, описывающие электромагнит­ное поле, получили многочисленные подтверждения на опыте. Более того, к настоящему времени не известно ни одного экспе­римента, в котором бы подвергалась сомнению точность выпол­нения уравнений Максвелла. Электромагнитные явления игра­ют чрезвычайно большую роль в природе, обусловливая саму возможность существования материальных тел.
Электродинамика находит применение в таких разделах фи­зики, как нелинейная оптика и физика плазмы, теория ускори­телей и физика атомного ядра. Учет квантовых свойств материи привел к созданию квантовой электродинамики, предсказания которой отличаются высочайшей точностью. При использова­нии законов электродинамики сконструированы электрические двигатели и генераторы, устройства передачи, приема и обра­ботки информации, средства автоматического управления. Мно­гообразное применение электромагнитных явлений прочно во­шло в практику. На законах электродинамики основана работа электротехнических, радиотехнических, электронных и других приборов и устройств. Электродинамические явления играют большую роль и в астрономии. Существующие в межзвездном пространстве магнитные поля ускоряют космические заряжен­ные частицы, вспышки на Солнце сопровождаются существен­ным изменением магнитного поля вблизи поверхности Солнца и т. д. Многообразие и широта проявления электромагнитных явлений и процессов делают их важнейшим инструментом из­мерений в таких науках как биология и медицина. Электроди-
- 8 -
Введение
намика буквально пронизывает жизнь современного человека и, видимо, нет более востребованного физического результата, чем уравнения Максвелла, составляющие ее основу.
В буквальном переводе «электродинамика» – это учение о движении и взаимодействии электрических зарядов. Но такая трактовка не отражает существа этой науки, ибо ее главное со­держание – это учение об электромагнитном поле и его связи с зарядами и токами. Первоначально делались попытки свести все электрические явления к прямому взаимодействию электри­ческих зарядов, то есть предполагалось, что электрические силы мгновенно передаются через пустоту, а само их существование является прирожденным свойством заряженных тел. Это была эпоха господства теории дальнодействия. Эти взгляды разделя­ли великие ученые начала девятнадцатого века Ампер, Риман, Вебер, Кирхгоф, Гельмгольц и др. Позднее Фарадей стал искать причину электрических явлений не в самих зарядах и токах, а в окружающем их пространстве. Он представлял себе силовые линии как вполне реальные образования. С его именем связано экспериментальное открытие явления электромагнитной индук­ции. Изучив эксперименты Кулона, Ампера и Фарадея, Максвелл объединил их содержание в четырех уравнениях. Так появилась теория близкодействия, в основу которой легло фарадеево пред­ставление об особом материальном носителе электромагнитных сил – электромагнитном поле.
Максвелл представлял электромагнитное поле в виде натя­жений и деформаций особой всепроникающей среды – эфира. Исторически эти представления сыграли положительную роль, так как помогли найти правильную математическую форму для уравнений электродинамики. Одним из следствий этих уравне­ний было предсказание Максвеллом электромагнитной природы света. Создатель электронной теории Лоренц тоже был сторон­ником эфира. Считая, что электромагнитное поле – это особое состояние эфира, он, тем не менее, не наделял последний каки­ми-либо измеряемыми механическими свойствами, поскольку пришел к выводу, что присутствие эфира не может быть заме­чено ни в одном электродинамическом опыте. Однако Лоренц
- 9 -
Спутниковые и радиорелейные системы передачи данных
не отказывался от существования эфира, считая его носителем электромагнитного поля. Позже создатель теории относитель­ности Эйнштейн не вводил понятие эфира, поскольку соотно­шения этой теории не требовали этого. Постепенно сложилось представление об электромагнитном поле как о самостоятель­ной материальной сущности, являющейся носителем электро­магнитных взаимодействий и распределенной в пространстве.
Материальное существование электромагнитного поля, в силу его многочисленных проявлений, в настоящее время не требует специального доказательства. Однако в конце 19-го века этот вопрос был дискуссионным. Большую роль в его решении сыграли опыты Герца (1887) по обнаружению электромагнит­ных волн и опыты Лебедева по измерению светового давления (1901). В 20-ом веке были проведены прецизионные опыты Па­унда и Ребки (1960) по «взвешиванию» света.
- 10 -
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]