王貴文
(呼倫貝爾學院,內蒙古 呼倫貝爾 021008)
電磁場特性的剖析
王貴文
(呼倫貝爾學院,內蒙古 呼倫貝爾 021008)
電磁場的物質特性是整個電磁學和電動力學的基本問題,這一概念的闡述是教學過程的難點.本文從電磁學內容出發,闡述電磁場概念的建立,分析了電位移矢量在一般情況下不僅與自由電荷有關,還與極化電荷有關,并給出電位移矢量僅與自由電荷有關的條件,以及極化電荷與介質分布、電場方向的關系.
電磁場;電介質;電位移;極化
物質的定義是:獨立存在于人的意識之外的客觀實際.把電磁場,特別是變化的電磁場(即電磁波)的廣泛應用作為其客觀存在的依據,而定義電磁場為物質,是滿足物質定義的.但作為專門研究電磁現象和電磁運動規律的科學——電磁學和電動力學,是不能用這個簡單的定義來定義電磁場的物質性的,應從物理的角度出發,根據電磁現象和電磁場的客觀表現,探究它的客觀屬性,進而闡明它的物質性,才能正確建立電磁場物質性的概念.

通過對變化電磁場的研究,麥克斯韋總結出了電磁場運動的普遍規律:





對于電磁場能量的計算,是將能量轉換和守恒定律應用到電磁現象中,依據麥克斯韋方程組和洛倫茲力公式,從而得到電磁場能量的體密度w和總能量W:

這一成果是它指出時變電磁場具有波動性——即麥克斯韋方程組具有波動的解,稱為電磁波.赫茲用實驗首先證實了電磁波的存在,且電磁波在空間和介質中以光速傳播,因此變化電磁場的能量還在流動,用能流密度表示:

在穩恒電流情況下,人們沒有重視能量在場中傳播的事實.實際上這種情況下能量也是由電磁場傳播的,導線中的電流和周圍空間(或介質中)的電磁場相互制約,使電磁能量在導線附近的電磁場中沿一定方向傳播.在傳輸過程中,小部分能量進入導線內部變成焦爾熱而損耗;大部分能量流入負載內,供負載消耗所用.在時變場中,是磁波的廣泛應用是人人皆知的事實,進而從理論到實踐闡述了電磁場物質性概念的建立,加深了學生對這一概念的理解.近代物理的成果近代物理理論,進一步推出電磁場具有質量、動量等性質,也被實驗證實.這無疑對電磁場的物質性又是有利的證明.總之,從現在來看,電磁場具有一切物質所具有的重要特性.但也必須明白,它與通常由電子、質子、中子等基本粒子所構成的實物物質還是有一些差別的:
⑴電磁場的基本組成部分是光子,光子沒有靜止質量,而電子、質子、中子等基本粒子卻肯有靜止質量.
⑵電磁場以波的形式在空間傳播,而以粒子的形式和實物相互作用.
⑶實物的微粒所占據的空間不能同時為另一個微粒所占據——具有不可入性;但多個電磁場可以相互迭加,占據同一空間——具有可入性.
⑷實物可以以任意速度(極限為C)在空間運動,其速度相對于不同的參照系也不同;但電磁場運動的速度永遠是等于光速,且其傳播速度在任何慣性參照系中都相同.
實物和電磁場雖有差別,但在一定條件下可以發生相互轉化,如一對正、負電子對可以轉化為光子;而光子也可以轉化為一對正、負電子對.由此可見,就物質性而言,實物和場沒有嚴格的區別.按照現代物理觀點,粒子(實物)和場都是物質存在的形式,它們分別從不同的角度反映了客觀實在.同一事物可反映出場和粒子兩個方面的特性.而在現代量子理論中,場和粒子在反映同一事物的兩個方面得到了辯證統一的認識.
高斯定理普遍適用于任何靜電場中,其數學表示為:

(1)電位移矢量一般情況下不僅與自由電荷有關,而且還與極化電荷有關;
(3)在均勻介質中,只有在自由電荷分布的地方才有極化電荷;
(4)在電場方向上介質有不均勻性,必有極化電荷出現;
(5)在垂直于電場方向上介質有不均勻性,但沒有極化電荷出現.
〔1〕梁燦彬.電磁學[M].北京.人民教育出版社,1980.
〔2〕郭碩鴻.電動力學[M].北京.高等教育出版社,1997.
〔3〕肖冬萍,田強.電介質的極化機制與介電常量的分析[J].大學物理,2001,69(9):16-19.
〔4〕趙佳,田曉岑.關于靜電體系總能量和相互作用能得幾點討論[J].2001,69(3):21-23.
TU317
A
1673-260X(2010)08-0007-02