2.磁场的散度和旋度

电荷守恒起源于电磁场的规范对称性

基础知识

1.电荷密度

\rho=\lim _{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta V} \quad\quad\quad\quad \rho=\sum_{i} q_{i} \delta\left(x-x_{i}\right)

\sigma=\lim _{\Delta{S} \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta{S}}\quad\quad\quad\quad\lambda=\lim _{\Delta{l} \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta{l}}

2.电流密度

\vec{J}=\rho \vec{v}
其中\vec{v}代表电荷密度\rho的速度。

3.电流强度

I=\oint_{S} \mathbf{J} \cdot d \mathbf{S}

4.电荷守恒定律

由电荷守恒,流出曲⾯S的总电流等于体积V内电荷减⼩率:
\begin{aligned} &\oint_{S} \mathbf{J} \cdot d \mathbf{S}=-\int_{V} \partial_{t} \rho d V&\text{(电荷守恒定律积分形式)} \\ &\oint_{S} \mathbf{J} \cdot d \mathbf{S}=\int_{V} \nabla \cdot \mathbf{J} d V&\text{(高斯定律)} \end{aligned}
得到电荷守恒定律的微分形式:
\nabla\cdot\mathbf{J}+\partial_{t} \rho=0

5.毕奥—萨伐尔定律

\mathbf{B}(\mathbf{x})=\frac{\mu_{0}}{4 \pi} \int_{V^{\prime}} \frac{\mathbf{J}\left(\mathbf{x}^{\prime}\right) \times \mathbf{r}}{r^{3}} d V^{\prime}
因为 \mathbf{J} d{V'}=\mathbf{J}dSdl= \mathbf{I} d \mathbf{l},所以也有以下形式:
\mathbf{B}(\mathbf{x})=\frac{\mu_{0}}{4 \pi} \oint_{L} \frac{I d \mathbf{l} \times \mathbf{r}}{r^{3}}

磁场的散度和旋度

1.用毕奥萨伐尔定律推导安培环路定理

推导过程:

\oint_{L} \mathbf{B} \cdot d \mathbf{l}=\mu_{0} I
2.磁场的旋度
用斯托克斯公式\int_{S}(\nabla \times \mathbf{B}) \cdot d \mathbf{S}=\oint_{L} \mathbf{B} \cdot d \mathbf{l}和安培环路定理\oint_{L} \mathbf{B} \cdot d \mathbf{l}=\mu_{0} I和电流强度定义I=\oint_{S} \mathbf{J} \cdot d \mathbf{S}推出磁场的旋度公式:
\nabla \times \mathbf{B}=\mu_{0} \mathbf{J}
3.磁场的散度
由高斯公式 \int_{V} \nabla \cdot \mathbf{B} d V=\int_{S} \mathbf{B} \cdot d \mathbf{S},以及规律任何闭合曲⾯的总磁通量为零可以得到\int_{S} \mathbf{B} \cdot d \mathbf{S}=0
推出磁场的散度公式:
\nabla \cdot \mathbf{B}=0

©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
  • 序言:七十年代末,一起剥皮案震惊了整个滨河市,随后出现的几起案子,更是在滨河造成了极大的恐慌,老刑警刘岩,带你破解...
    沈念sama阅读 205,132评论 6 478
  • 序言:滨河连续发生了三起死亡事件,死亡现场离奇诡异,居然都是意外死亡,警方通过查阅死者的电脑和手机,发现死者居然都...
    沈念sama阅读 87,802评论 2 381
  • 文/潘晓璐 我一进店门,熙熙楼的掌柜王于贵愁眉苦脸地迎上来,“玉大人,你说我怎么就摊上这事。” “怎么了?”我有些...
    开封第一讲书人阅读 151,566评论 0 338
  • 文/不坏的土叔 我叫张陵,是天一观的道长。 经常有香客问我,道长,这世上最难降的妖魔是什么? 我笑而不...
    开封第一讲书人阅读 54,858评论 1 277
  • 正文 为了忘掉前任,我火速办了婚礼,结果婚礼上,老公的妹妹穿的比我还像新娘。我一直安慰自己,他们只是感情好,可当我...
    茶点故事阅读 63,867评论 5 368
  • 文/花漫 我一把揭开白布。 她就那样静静地躺着,像睡着了一般。 火红的嫁衣衬着肌肤如雪。 梳的纹丝不乱的头发上,一...
    开封第一讲书人阅读 48,695评论 1 282
  • 那天,我揣着相机与录音,去河边找鬼。 笑死,一个胖子当着我的面吹牛,可吹牛的内容都是我干的。 我是一名探鬼主播,决...
    沈念sama阅读 38,064评论 3 399
  • 文/苍兰香墨 我猛地睁开眼,长吁一口气:“原来是场噩梦啊……” “哼!你这毒妇竟也来了?” 一声冷哼从身侧响起,我...
    开封第一讲书人阅读 36,705评论 0 258
  • 序言:老挝万荣一对情侣失踪,失踪者是张志新(化名)和其女友刘颖,没想到半个月后,有当地人在树林里发现了一具尸体,经...
    沈念sama阅读 42,915评论 1 300
  • 正文 独居荒郊野岭守林人离奇死亡,尸身上长有42处带血的脓包…… 初始之章·张勋 以下内容为张勋视角 年9月15日...
    茶点故事阅读 35,677评论 2 323
  • 正文 我和宋清朗相恋三年,在试婚纱的时候发现自己被绿了。 大学时的朋友给我发了我未婚夫和他白月光在一起吃饭的照片。...
    茶点故事阅读 37,796评论 1 333
  • 序言:一个原本活蹦乱跳的男人离奇死亡,死状恐怖,灵堂内的尸体忽然破棺而出,到底是诈尸还是另有隐情,我是刑警宁泽,带...
    沈念sama阅读 33,432评论 4 322
  • 正文 年R本政府宣布,位于F岛的核电站,受9级特大地震影响,放射性物质发生泄漏。R本人自食恶果不足惜,却给世界环境...
    茶点故事阅读 39,041评论 3 307
  • 文/蒙蒙 一、第九天 我趴在偏房一处隐蔽的房顶上张望。 院中可真热闹,春花似锦、人声如沸。这庄子的主人今日做“春日...
    开封第一讲书人阅读 29,992评论 0 19
  • 文/苍兰香墨 我抬头看了看天上的太阳。三九已至,却和暖如春,着一层夹袄步出监牢的瞬间,已是汗流浃背。 一阵脚步声响...
    开封第一讲书人阅读 31,223评论 1 260
  • 我被黑心中介骗来泰国打工, 没想到刚下飞机就差点儿被人妖公主榨干…… 1. 我叫王不留,地道东北人。 一个月前我还...
    沈念sama阅读 45,185评论 2 352
  • 正文 我出身青楼,却偏偏与公主长得像,于是被迫代替她去往敌国和亲。 传闻我的和亲对象是个残疾皇子,可洞房花烛夜当晚...
    茶点故事阅读 42,535评论 2 343

推荐阅读更多精彩内容

  • 1-1 1、为什么研究物体的运动先要选择参考系?一般以什么为参考系?你能举出一个例子来说明选择不同的参考系物体的运...
    百川教育老师阅读 636评论 0 1
  • 好多小伙伴们都在希望自己高中物理能考得棒棒哒,可是怎样验证自己学习到位了呢?物理君准备高考物理考点120问,看看你...
    百川教育老师阅读 851评论 0 0
  • 怀二宝,如同怀大宝时一样,男方家没有任何人欢天喜地,而是一样的回应:别要了,要了你们以后怎么过?因为在意料中,自己...
    Zeteo阅读 212评论 0 0
  • 擂茶的历史可谓源远流长。唐代陆羽《茶经》中就记载了,“闻南市有蜀妪作茶粥卖”,南宋耐得翁《都城纪胜》和吴自牧...
    懵园园阅读 2,139评论 1 8
  • 走过漆黑的廊道,听到隔壁宿舍传来了大声的叫骂声“靠,你怎么打的,那个甄姬是谁啊,你怎么这么菜…”各种侮辱性词语连绵...
    乌拉拉的内心世界阅读 630评论 0 2