磁单极子的电磁关系和教学设计

  摘要:分析了磁荷存在时的麦克斯韦方程组、电磁对称关系、边界条件、磁洛伦兹力和四维矢势等。通过实施教学,利于学生对电磁关系的理解和思维能力的培养。

  关键词:电磁关系;磁单极;麦克斯韦方程组

  中图分类号:G423 文献标志码:A 文章编号:1674-9324(2013)33-0200-02

  1831年,狄拉克注意到麦克斯韦方程组中电和磁的不对称性从理论上预言磁单极子是可以独立存在的。根据电动力学和量子力学的合理推演,认为磁单极子的存在能解释电荷的量子化并前所未有地把磁单极子作为一种新粒子提出来。随着磁单极的提出,科学界由此掀起了一场寻找磁单极的狂潮。目前科学家从各种岩石、土壤、陨石、海底和以及月球上的样品中均未发现磁单极子的痕迹。

  在教学中介绍磁单极的前沿知识,理论上讨论磁单极存在时的电磁关系仍有非常重要的意义。本文总结了磁荷存在时的麦克斯韦方程组,电磁对称关系,边界条件和四维矢势等,不仅有助于加强学生对电磁关系的理解,而且有助于学生物理思想和思维能力的培养。

  一、磁荷存在时的麦克斯韦方程组

  麦克斯韦分析随时间变化的电磁场,引入位移电流后,建立了如下方程组:

  ?塄·■=ρe,?塄·■=0,?塄×■=-■,?塄×■=■+■e (1)

  公式组(1)中ρe和■e分别为电荷密度和电流密度。该方程组深刻揭示了电磁现象的本质,描述了电磁运动的规律。麦克斯韦方程组一方面表明电和磁具有对称性,即变化的电场产生磁场,变化磁场产生电场,也就是“电生磁、磁生电”的电磁场理论。但另一方面表明磁和电也并非是完全对称的,电荷激发电场,却没有磁荷激发磁场;运动电荷激发磁场,却没有运动磁荷激发电场。假若磁荷存在,将麦克斯韦方程组写成如下形式:

  ?塄·■=ρe,?塄·■=ρm,?塄×■=-■+■m,?塄×■=■+■e(2)

  公式组(2)中ρm和■m分别为磁荷密度和磁流密度。由此可见产生电场的方式有三种:电荷、运动磁荷和变化的磁场;产生磁场的方式也有三种:磁荷、运动电荷和变化的电场。引入磁单极子后,麦克斯韦方程组已具有严格形式的对称性。

  二、边界条件

  在两种介质的界面上,根据麦克斯韦方程组可以得到电磁场的边值关系:

  ■×(■2-■1)=0,■×(■2-■1)=■e,■·(■2-■1)=?滓e,■·(■2-■1)=0,其中?滓e和■e分别代表自由电荷面密度和自由电流线密度。若磁荷存在,电磁场的边值关系改写为:■×(■2-■1)=■m,■×(■2-■1)=■e,■·(■2-■1)=?滓e,■·(■2-■1)=?滓m,公式中?滓m和■m分别自由磁荷面密度和自由磁流线密度。

  三、电磁场和势的关系

  电磁场■和■用势表达为■=?塄×■和■=-?塄φ-■,其中矢势■和标势φ分别由磁场和电场引入。

  若磁荷存在,电场和磁场的表达式分别为■=-?塄φ-■-?塄×■和■=-?塄Φ-■+?塄×■,其中矢势■和标势Φ分别有电场和磁场引入。

  四、磁洛伦兹力和力矩

  如果存在磁荷,它静止时所受磁力为■=qm■。该磁单极运动时将受到磁洛伦兹力■=qm(■-■)。磁偶极子的磁矩是■m=qm■,qm是磁偶极子的磁荷,■是正负磁荷的间距。对应的载磁流线圈的磁矩为■m=N■Im,载磁流线圈在电场中受到的力矩为■m=■m×(■×■)。

  五、电磁场的四维形式

  Singleton定义了两个张量Fμν=?坠μAν-?坠νAμ,fμν=?坠μaν-?坠νaμ,

  来描述磁荷存在时的电磁场的lagrange密度、运动方程、能量-动量张量等。

  四维电流密度矢量为(ρe,■e),对应的四维磁流密度矢量为(ρm,■m)。根据电场和磁场得出的四维势矢量分别为(φ,■)和(Φ,■)

  麦克斯韦方程组可以写作:Jμ=?坠νFνμ,jμ=?坠νfνμ,连续性方程为:0=?坠μJμ=?坠μjμ。

  电场和磁场的表达式为:

  Ei=Fi0-■εijkfjk,Bi=ji0-■εijkFjk,

  洛伦兹力的四维形式为:Kμ=Q(Fμν+■εμναβfαβ)uν+q(fμν+■εμναβFαβ)μν。

  结论:本文分析总结了磁荷存在时的麦克斯韦方程组,电磁对称关系,边界条件和四维矢势和磁单极子对物理学的影响,通过实施教学不仅有助于学生理解电磁关系、体会物理学的对称美,而且有助于学生对物理思维能力的培养。

  参考文献:

  [1]陈驰一,李康.Maxwell理论的电磁对偶性[J].浙江大学学报(理学报),2001,28(1):27-34.

  [2]苏琨.磁单极与电荷量子化[J].宁夏大学学报,2001,22(4):390-392.

  [3]阎明.关于磁单极和电荷量子化条件的探讨[J].上海海运学报,1999,20(3):127-131.

  [4]蔡圣善,朱耘.经典电动力学[M].上海:复旦大学出版社,1985:76-78.

  [5]张宇译.物理学与微观物理学[M].科学技术出版社,1963.

  [6]郭硕鸿.电动力学[M].北京:高等教育出版社,1984.

  

  基金项目:滨州学院教学研究项目(BYJYZD201010);滨州学院重点课程(BZXYZDKC200912)

  作者简介:伊厚会(1976-),男,山东费县人,博士,副教授,主要从事大学物理,电动力学等方面的教学和研究。

  摘要:分析了磁荷存在时的麦克斯韦方程组、电磁对称关系、边界条件、磁洛伦兹力和四维矢势等。通过实施教学,利于学生对电磁关系的理解和思维能力的培养。

  关键词:电磁关系;磁单极;麦克斯韦方程组

  中图分类号:G423 文献标志码:A 文章编号:1674-9324(2013)33-0200-02

  1831年,狄拉克注意到麦克斯韦方程组中电和磁的不对称性从理论上预言磁单极子是可以独立存在的。根据电动力学和量子力学的合理推演,认为磁单极子的存在能解释电荷的量子化并前所未有地把磁单极子作为一种新粒子提出来。随着磁单极的提出,科学界由此掀起了一场寻找磁单极的狂潮。目前科学家从各种岩石、土壤、陨石、海底和以及月球上的样品中均未发现磁单极子的痕迹。

  在教学中介绍磁单极的前沿知识,理论上讨论磁单极存在时的电磁关系仍有非常重要的意义。本文总结了磁荷存在时的麦克斯韦方程组,电磁对称关系,边界条件和四维矢势等,不仅有助于加强学生对电磁关系的理解,而且有助于学生物理思想和思维能力的培养。

  一、磁荷存在时的麦克斯韦方程组

  麦克斯韦分析随时间变化的电磁场,引入位移电流后,建立了如下方程组:

  ?塄·■=ρe,?塄·■=0,?塄×■=-■,?塄×■=■+■e (1)

  公式组(1)中ρe和■e分别为电荷密度和电流密度。该方程组深刻揭示了电磁现象的本质,描述了电磁运动的规律。麦克斯韦方程组一方面表明电和磁具有对称性,即变化的电场产生磁场,变化磁场产生电场,也就是“电生磁、磁生电”的电磁场理论。但另一方面表明磁和电也并非是完全对称的,电荷激发电场,却没有磁荷激发磁场;运动电荷激发磁场,却没有运动磁荷激发电场。假若磁荷存在,将麦克斯韦方程组写成如下形式:

  ?塄·■=ρe,?塄·■=ρm,?塄×■=-■+■m,?塄×■=■+■e(2)

  公式组(2)中ρm和■m分别为磁荷密度和磁流密度。由此可见产生电场的方式有三种:电荷、运动磁荷和变化的磁场;产生磁场的方式也有三种:磁荷、运动电荷和变化的电场。引入磁单极子后,麦克斯韦方程组已具有严格形式的对称性。

  二、边界条件

  在两种介质的界面上,根据麦克斯韦方程组可以得到电磁场的边值关系:

  ■×(■2-■1)=0,■×(■2-■1)=■e,■·(■2-■1)=?滓e,■·(■2-■1)=0,其中?滓e和■e分别代表自由电荷面密度和自由电流线密度。若磁荷存在,电磁场的边值关系改写为:■×(■2-■1)=■m,■×(■2-■1)=■e,■·(■2-■1)=?滓e,■·(■2-■1)=?滓m,公式中?滓m和■m分别自由磁荷面密度和自由磁流线密度。

  三、电磁场和势的关系

  电磁场■和■用势表达为■=?塄×■和■=-?塄φ-■,其中矢势■和标势φ分别由磁场和电场引入。

  若磁荷存在,电场和磁场的表达式分别为■=-?塄φ-■-?塄×■和■=-?塄Φ-■+?塄×■,其中矢势■和标势Φ分别有电场和磁场引入。

  四、磁洛伦兹力和力矩

  如果存在磁荷,它静止时所受磁力为■=qm■。该磁单极运动时将受到磁洛伦兹力■=qm(■-■)。磁偶极子的磁矩是■m=qm■,qm是磁偶极子的磁荷,■是正负磁荷的间距。对应的载磁流线圈的磁矩为■m=N■Im,载磁流线圈在电场中受到的力矩为■m=■m×(■×■)。

  五、电磁场的四维形式

  Singleton定义了两个张量Fμν=?坠μAν-?坠νAμ,fμν=?坠μaν-?坠νaμ,

  来描述磁荷存在时的电磁场的lagrange密度、运动方程、能量-动量张量等。

  四维电流密度矢量为(ρe,■e),对应的四维磁流密度矢量为(ρm,■m)。根据电场和磁场得出的四维势矢量分别为(φ,■)和(Φ,■)

  麦克斯韦方程组可以写作:Jμ=?坠νFνμ,jμ=?坠νfνμ,连续性方程为:0=?坠μJμ=?坠μjμ。

  电场和磁场的表达式为:

  Ei=Fi0-■εijkfjk,Bi=ji0-■εijkFjk,

  洛伦兹力的四维形式为:Kμ=Q(Fμν+■εμναβfαβ)uν+q(fμν+■εμναβFαβ)μν。

  结论:本文分析总结了磁荷存在时的麦克斯韦方程组,电磁对称关系,边界条件和四维矢势和磁单极子对物理学的影响,通过实施教学不仅有助于学生理解电磁关系、体会物理学的对称美,而且有助于学生对物理思维能力的培养。

  参考文献:

  [1]陈驰一,李康.Maxwell理论的电磁对偶性[J].浙江大学学报(理学报),2001,28(1):27-34.

  [2]苏琨.磁单极与电荷量子化[J].宁夏大学学报,2001,22(4):390-392.

  [3]阎明.关于磁单极和电荷量子化条件的探讨[J].上海海运学报,1999,20(3):127-131.

  [4]蔡圣善,朱耘.经典电动力学[M].上海:复旦大学出版社,1985:76-78.

  [5]张宇译.物理学与微观物理学[M].科学技术出版社,1963.

  [6]郭硕鸿.电动力学[M].北京:高等教育出版社,1984.

  

  基金项目:滨州学院教学研究项目(BYJYZD201010);滨州学院重点课程(BZXYZDKC200912)

  作者简介:伊厚会(1976-),男,山东费县人,博士,副教授,主要从事大学物理,电动力学等方面的教学和研究。


相关文章

  • 关于单极发电机
  • 单极发电机原理上和法拉第圆盘发电机是相同的,但是下面这是法拉第圆盘发电机的资料,是百度的. 法拉第发现了电磁感应现象之后不久,他又利用电磁感应发明了世界上第一台发电机--法拉第圆盘发电机.这台发电机制构造跟现代的发电机不同,在磁场所中转动的 ...查看


  • 答辩提纲1
  • 各位老师,你们好!我叫小小是07级3班的学生,我的论文题目是 浅谈电磁理论中的对称.这篇论文我要从它的结构和主要内容进行解说. 本文主要内容分成三个部分,第一个部分是电磁理论研究方法部分,这部分主要论述了麦克斯韦电磁理论的各类研究方法,重点 ...查看


  • _800kV特高压直流输电线路的电磁环境研究
  • 第43卷第2期2007年4月 高压电器 HighVoltageApparatus Vol.43No.2 Apr.2007 ・・109 文章编号:1001-1609(2007)02-0109-04 ±800 kV特高压直流输电线路的电磁环境研 ...查看


  • 相控双平面反F-浙江大学电子邮件系统
  • • 相控双平面反F天线 程勇 混合(5)班 3023001164 指导老师:陈抗生教授 2005-1-6 关键字:相控双平面反F天线 传输线模型 谐振腔模型 远区场 动态辐射方向图 CST 仿真 摘要:本文作为本学期<电磁场与电磁波& ...查看


  • 电动力学课程论文
  • 电磁场的普遍理论用 奚修阳1 (学号:[1**********]2 物理与电气信息工程学院 09级物本班) 摘 要:本文旨在对电磁场的普遍理论及静电磁场作一个总结,并加以提炼.其中部分证明和求解是我自己所作. 关键词:库仑定律,毕奥-萨伐尔 ...查看


  • 楞次定律1
  • 考试范围:xxx :考试时间:100分钟:命题人:xxx 1.如图所示,矩形闭合线圈放置在水平薄板上,薄板左下方有一条形磁铁,当磁铁匀速自左向右通过线圈下方时,线圈始终保持静止,那么线圈中产生感应电流的方向(从上向下看) 和线圈受到薄板的摩 ...查看


  • 世界第一磁'虫洞'产生磁单极子
  • 巴塞罗那自治大学研究人员,声称已经创造了第一个实验虫洞,连接电磁场两个区域.他们使用超材料和磁表面,创建一个球体,从外面无法探测到内部磁场.球体由磁铁外部层和由一种超导材料制成的内层,而连接球体一侧到另外一侧的球体中心是由轧制铁磁薄片构成的 ...查看


  • _800kV特高压直流输电技术研究
  • 第28卷第10期电力建设 Vol.28No.10 第10期年10月2007ElectricPowerConstruction Oct,2007 ・17・ ±800kV特高压直流输电技术研究 刘泽洪,高理迎,余 (国家电网公司,北京市,100 ...查看


  • 划时代的贡献----麦克斯韦的电磁场理论
  • 划时代的贡献 --麦克斯韦的电磁场理论 邵 瑞 程民治 (巢湖学院机械与电子工程学院 238000) 2015年距离阿拉伯学者海什木的5卷本光学著作诞生恰好1000年.为了纪念千年来人类在光学领域的重大发现,尤其是光技术在世界各国的能源.工 ...查看


热门内容