Уравнения Максвелла для квазистационарного электромагнитного поля

Уравнения Максвелла в среде:

Уравнения Максвелла для квазистационарного электромагнитного поля - student2.ru

Уравнения связи для однородной изотропной среды:

Уравнения Максвелла для квазистационарного электромагнитного поля - student2.ru

Будем рассматривать не магнитные материалы, т.е. Уравнения Максвелла для квазистационарного электромагнитного поля - student2.ru .

Случай квазистационарных полей означает, что поля считаем в одних случаях стационарными, а в других случаях – не стационарными. Для квазистационарных полей:

1) Уравнения Максвелла для квазистационарного электромагнитного поля - student2.ru , а Уравнения Максвелла для квазистационарного электромагнитного поля - student2.ru отбрасываем, т.к. Уравнения Максвелла для квазистационарного электромагнитного поля - student2.ru

2) Уравнения Максвелла для квазистационарного электромагнитного поля - student2.ru - оставляем как есть.

Критерий применимости:

Если Уравнения Максвелла для квазистационарного электромагнитного поля - student2.ru , то Уравнения Максвелла для квазистационарного электромагнитного поля - student2.ru . Слагаемое Уравнения Максвелла для квазистационарного электромагнитного поля - student2.ru . В гауссовой системе единиц Уравнения Максвелла для квазистационарного электромагнитного поля - student2.ru имеет размерность как Уравнения Максвелла для квазистационарного электромагнитного поля - student2.ru .

Составим отношение для сравниваемых слагаемых:

Уравнения Максвелла для квазистационарного электромагнитного поля - student2.ru

Это есть критерий или условие квазистационарности. И тогда:

Уравнения Максвелла для квазистационарного электромагнитного поля - student2.ru

Рассмотрим, как упрощается Уравнения Максвелла для квазистационарного электромагнитного поля - student2.ru :

Уравнения Максвелла для квазистационарного электромагнитного поля - student2.ru

Запишем закон сохранения заряда в форме уравнения непрерывности:

Уравнения Максвелла для квазистационарного электромагнитного поля - student2.ru

Уравнения Максвелла для квазистационарного электромагнитного поля - student2.ru , Уравнения Максвелла для квазистационарного электромагнитного поля - student2.ru

Уравнения Максвелла для квазистационарного электромагнитного поля - student2.ru

Используем (*), тогда:

Уравнения Максвелла для квазистационарного электромагнитного поля - student2.ru

Уравнения Максвелла для квазистационарного электромагнитного поля - student2.ru , где Уравнения Максвелла для квазистационарного электромагнитного поля - student2.ru

Общее решение этого уравнения: Уравнения Максвелла для квазистационарного электромагнитного поля - student2.ru

Для сред с высокой проводимостью Уравнения Максвелла для квазистационарного электромагнитного поля - student2.ru мала, Уравнения Максвелла для квазистационарного электромагнитного поля - student2.ru , где Уравнения Максвелла для квазистационарного электромагнитного поля - student2.ru - период, тогда:

Уравнения Максвелла для квазистационарного электромагнитного поля - student2.ru

Но поле может и не меняться по гармоническому закону, а может меняться как угодно, тогда Уравнения Максвелла для квазистационарного электромагнитного поля - student2.ru - время, за которое поле меняется существенно.

Уравнения Максвелла для квазистационарного электромагнитного поля - student2.ru

Тогда

Уравнения Максвелла для квазистационарного электромагнитного поля - student2.ru , и Уравнения Максвелла для квазистационарного электромагнитного поля - student2.ru

Т.е. заряды быстро рассасываются. Значит для квазистационарного случая

Уравнения Максвелла для квазистационарного электромагнитного поля - student2.ru

В итоге получаем для квазистационарного случая систему уравнений Максвелла:

Уравнения Максвелла для квазистационарного электромагнитного поля - student2.ru

В квазистационарных полях есть эффекты:

1)Скин-эффект – быстропеременное поле вытесняется на поверхность проводника.

2)Токи Фуко – переменное магнитное поле создаёт электрические токи внутри проводника.

Наши рекомендации