第4章电磁波第1节电磁波的产生.docx
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1、第4章电磁波第1节电磁波的产生向平静的水面抛一颗石子,水面会出现一圈圈凹凸相间的水波向外传播,这是机械振动形成的机械波。用什么方法可产生电磁波呢?本节我们将学习产生电磁波的原理和方法。1 .麦克斯韦的预言1820年,丹麦物理学家奥斯特发现了通电导线会使磁针偏转,揭示了电流的磁效应。1831年,英国物理学家法拉第发现电磁感应现象,表明磁也会“生电”。电与磁究竟有怎样的联系?19世纪60年代,在总结法拉第等人电磁现象研究成果的基础上,英国物理学家麦克斯韦建立了完整的电磁场理论,精辟地揭示了电场与磁场之间的联系,预言了电磁波的存在,并提出了重要假设。(1)变化的磁场周围会产生电场由法拉第电磁感应定律
2、可知,穿过电路的磁通量发生变化时,电路中会产生感应电动势。为了解释感应电动势的存在,麦克斯韦提出假设:在变化的磁场周围会激发出一种电场一一涡旋电场(也称感生电场,图4-1)o只要磁场发生变化,就有涡旋电场。如果磁场随时间均匀变化,则激发的涡旋电场是稳定的,即涡旋电场不随时间变化;如果磁场随时间不均匀变化,则激发的涡旋电场随时间变化。B(增大)Ijf-FT图4-1变化的磁场产生涡旋电场示意图(2)变化的电场周围会产生磁场奥斯特通过实验发现,电流的周围存在磁场,当时人们认为电流周围的磁场是由电荷定向运动产生的。从场的观点出发,麦克斯韦提出:电荷的定向运动导致周围电场的变化,电流周围的磁场是由变化的
3、电场产生的。因此,麦克斯韦得出了这样一个推论:即使没有电流存在,只要空间某处的电场发生变化,也会在其周围产生涡旋磁场。如图4-2所示,电容器在充电过程中,随着电荷的增加,电容器两极板间的电场发生变化,就会在周围产生涡旋磁场。如果电场随时间均匀变化,则激发的磁场是稳定的;如果电场随时间不均匀变化,则激发的磁场随时间变化。图4-2变化的电场产生涡旋磁场示意图根据麦克斯韦的理论可得出:交变的电场周围产生频率相同的交变的磁场,交变的磁场周围产生频率相同的交变的电场。交变的电场和交变的磁场相互联系在一起,就会在空间形成一个统一的、不可分割的电磁场。这种在空间交替变化并传播出去的电磁场就形成了电磁St(e
4、lectromagneticwave)自然界存在许多不同频率的电磁波,它们都以光速在空间传播,可见光只不过是人眼可看得见的、频率范围很小的电磁波。科学书屋涡旋电场、位移电流与麦克斯韦方程组的意义涡旋电场与位移电流是麦克斯韦电磁场理论的两个核心概念。涡旋电场是指变化的磁场在其周围空间激发出的电场。它不同于静电场,静电场的电场线起于正电荷,止于负电荷,涡旋电场的电场线是闭合曲线;静电场做功与路径无关,但涡旋电场做功与路径有关。麦克斯韦认为,电流能激发磁场,电容器在两极间的电场发生变化时也能激发磁场,就好像两极间存在“电流”一样,他把这种电流称为位移电流。位移电流不是由电荷定向移动形成的电流,其本质
5、是变化的电场,它可存在于真空、导体、电介质中,不会产生焦耳热,也不会产生化学效应。麦克斯韦提出的涡旋电场和位移电流假说的核心思想是:变化的磁场可激发涡旋电场,变化的电场可激发涡旋磁场;电场和磁场不是彼此孤立的,它们相互联系、相互激发,组成一个统一的电磁场。麦克斯韦进一步将电场和磁场的所有规律综合起来,建立了完整的电磁场理论体系。这个电磁场理论体系的核心就是麦克斯韦方程组。从麦克斯韦方程组可预见电磁波的存在,确定电磁波的传播速度为光速,且光也是某种频率的电磁波。牛顿的万有引力定律将力学体系完美统一起来,而麦克斯韦方程组则将电磁学完美统一起来。它所揭示出的电磁相互作用的完美统一,使物理学家相信物质
6、的各种相互作用在更高层次上应该是统一的。2 .赫兹实验麦克斯韦提出电磁波的预言后,许多物理学家都持怀疑态度,因为人们无法检验麦克斯韦的预言。1888年,德国物理学家赫兹注意到感应线圈高压电极间的空隙处有时会产生火花放电现象。他对这种放电现象进行了深入研究,第一次用实验证实了电磁波的存在。赫兹实验的原理如图4-3所示。左边是电磁波发射器,其中A、B是两根金属杆,两端各带一个金属球,两球间有一很窄的间隙。感应线圈两端产生足够高的高压时,两金属球之间的空气被击穿,在两球间隙处产生火花放电。右边是接收器,即一个留有间隙的金属圆环,在间隙处环的两端也各带一个金属球。图4-3赫兹实验原理示意图赫兹观察到,
7、当与感应线圈两极相连的金属球间有火花跳过时,环的间隙处也有火花跳过。当火花在A、B间跳动时,在周围空间建立了一个迅速变化的电磁场,按照麦克斯韦的理论,这种变化的电磁场以电磁波的形式在空间传播。当电磁波经过接收器时,导致接收器产生感应电动势,使接收器两球间隙处产生电压;当电压足够高时,两球之间就会产生火花放电现象,从而证明了电磁波的存在。赫兹的实验证明了麦克斯韦的预言,为麦克斯韦的电磁场理论奠定了坚实的实验基础。麦克斯韦电磁场理论的建立和实验验证是19世纪物理学领域最重大的事件之一。它全面地总结了电磁学研究的成果,在此基础上建立了完整的电磁场理论体系,并且科学地预言了电磁波的存在,从理论上预见了
8、电磁波在真空中的传播速度等于光速,由此揭示了光、电、磁现象的内在联系及统一性,完成了物理学的又一次大综合。3 .电磁振荡电磁振荡能产生电磁波。什么是电磁振荡?下面我们先做一个关于电磁振荡的实验。实验与探究电磁振荡按图4-4所示电路图连接电路,将开关拨到1,给电容器充电。然后把开关拨到2,注意观察灵敏电流计指针如何偏转。你能从中得到什么结论?在上面的实验中我们看到,灵敏电流计的指针左右摆动,摆幅逐渐减小,最后指针停在零点位置。电流计指针的来回摆动,表明电路中产生了大小和方向都周期性变化的电流。这种大小和方向都周期性变化的电流称为振荡电流(Oscillatingcurrent);产生振荡电流的电路
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