第十讲 上次课 介质/介质边界条件:91=q25M 唯一性定理-边条确定后解唯一确定 ●镜像法-利用虚拟电荷代替界面处的面电荷,使其满足边条,唯一性定理 可确定其是问题的真实解 g q q=q rEo Id 利用上面得到的结果,我们可以引申出来许多题目,并得到解答。 (1)当R/d→1时,设d=R+δ,→0,有 R2R+6) q=gR/(R+d)-q(1-d/R)-q, 此时物理问题等价于无限大平面的像电荷的解。 (2)导体球接电势。此时边界条件为:ql==V,V是已知常数。为了满足 此边界条件,应在原解(o=0)的基础上再加上镜像电荷(处于导体内部), 其作用是在导体表面上产生一个常数电势。简单的分析发现此像电荷应处于导体 球中心,电量为q=4mR。故此时的解为 q_ VOR (3)导体球为孤立导体带电Q。这种情况的边界条件为oa=常数(未知),以
1 第十讲 上次课: 介质/介质边界条件: 1 2 12 1 2 , f n n 唯一性定理 – 边条确定后解唯一确定 镜像法 – 利用虚拟电荷代替界面处的面电荷,使其满足边条,唯一性定理 可确定其是问题的真实解 q' q r q r q' r b d 2 0 1 ' , , 4 d b qq R R b qq rr d d 利用上面得到的结果,我们可以引申出来许多题目,并得到解答。 (1) 当 R/d 1时,设dR , 0 ,有: 2 b R /( R ) R , q' qR /( R d ) ~ q( d / R ) ~ q 1 , 此时物理问题等价于无限大平面的像电荷的解。 (2)导体球接电势V0。此时边界条件为: r R V0,V0是已知常数。为了满足 此边界条件,应在原解( 0 r R )的基础上再加上镜像电荷(处于导体内部), 其作用是在导体表面上产生一个常数电势。简单的分析发现此像电荷应处于导体 球中心,电量为 " 0 0 q VR 4 。 故此时的解为 0 0 0 1 '" 1 ' 4 4 db db qq q qq V R rr r rr r (4.3.15) (3)导体球为孤立导体带电 Q。这种情况的边界条件为 r R 常数(未知),以
及 pods=g (4.3.16) 根据与上题相同的 Argument,必须加上一个放在球心电量为q”的像电荷。于是, 球外电势为 qqq (43.17) 此时计算球面上的电荷可知 a+ g 4.3.18) 问题得解。 (4)点电荷q在导体球壳内,距球心d处。 这类问题要复杂许多,先考虑一个简单的情形:球壳接地。 此时球内(Ⅰ)外(I)区域内的电势分别满足 V9,=-go(x-d, y, =)/Eo (4.3.19) 而边界条件为 II [9L=Pu=0, r=R, (1) qn→0,r→∞ (2) 先考虑球内的电势。根据镜像法的精神,球内的电势应当是由真实电荷q和球外 的“像电荷”q的叠加: 与电荷在球(壳)外面的情形类似,可以解得q'=q,b=R2/d。考虑球壳 外的电势,应当是qn=0。接下来考虑一个复杂一点的情形,假设球壳的电势设 为V,因此边条改为q=n=V,r=R。此时原来得到的解不能满足边界条件 (1),需再设“像电荷”才行。筒单的分析发现任何处于Ⅱ区的像电荷都不能 满足条件(1)又不能在原点设像电荷(因处于考察区)怎么办呢?
2 及 0 dS Q n (4.3.16) 根据与上题相同的 Argument,必须加上一个放在球心电量为q的像电荷。于是, 球外电势为 0 ' 1 ' '' 4 q q qq q rr r (4.3.17) 此时计算球面上的电荷可知 0 Q dS q q q Q q ' '' '' ' n (4.3.18) 问题得解。 (4)点电荷q 在导体球壳内,距球心d 处。 这类问题要复杂许多,先考虑一个简单的情形:球壳接地。 此时球内(I)外(II)区域内的电势分别满足 2 0 2 0 I II q ( x d,y,z )/ (4.3.19) 而边界条件为 0 (1) 0 (2) I II II , r R, , r 先考虑球内的电势。根据镜像法的精神,球内的电势应当是由真实电荷 q 和球外 的“像电荷”q’的叠加: 0 ' 1 ' 4 I q q q q r r 与电荷在球(壳)外面的情形类似,可以解得 R q' q d , 2 b R /d 。 考虑球壳 外的电势,应当是 0 II 。接下来考虑一个复杂一点的情形,假设球壳的电势设 为V0 ,因此边条改为 0 I II V, r R 。此时原来得到的解不能满足边界条件 (1),需再设“像电荷”才行。简单的分析发现任何处于 II 区的像电荷都不能 满足条件(1),又不能在原点设像电荷(因处于考察区),怎么办呢? d q b -q' r r q' r q I II
解决的办法是注意到φ=V本身就是 Poisson方程的解。在以前电荷放置于 球外的问题中我们不用这个解,因为那时考察区域在球外,这个解不能满足边界 条件φ→0,r=∞。但现在考察区在球内,不需要这个边界条件,故可以采用, 因此,I区电势的最终解为 g q (4.3.20) n 8 下面考虑Ⅱ区中的电势。这个区域内无源,电势应当是某些处于其它区域的像 电荷产生,考虑边条(1),显然“像电荷”为处于原点(I区)的电量为4E0VR 的点电荷。因此,Ⅱ区电势: V。R (4.3.21) (4320)-(4321)就是问题的解,满足所有的方程以及边条。问题虽然得解, 但物理图像不清楚:比如此时导体球壳上带电荷为多少?为什么I区的电场与外 部条件无关?要搞清楚这些问题,必须意识到事实上导体球壳应当是无限薄的- 个壳层,有内外两个界面。静电平衡时电荷分布在两个界面上,球壳内部的电荷 密度为0。内表面上的电荷密度可以容易由 1-(d/R)2 on=-50Em=50ar4xR2(1+d/R3-2d/Ros)24aR2ho(4.322) 求出,其总电荷可以由上式积分求出,但更容易地,可由 Gauss定理求出: 0=fE qin tq (43.23) 而外表面上的电荷为 po 因此物理图像是 (1)球内的电荷在球壳内表面感应出等量异号的电荷即达到平衡,再外加任何电荷都不会 的到内表面而只会呆在外表面。 (2)这些均匀分布在外表面的电荷起的作用不过是改变整个球亮的电势,但对内电场没有 丝毫影响 (3)m刚应于Ⅱ区处于b处的“像电荷,而。应于贡献q=V的像电荷(对应于
3 解决的办法是注意到 V0本身就是 Poisson 方程的解。在以前电荷放置于 球外的问题中我们不用这个解,因为那时考察区域在球外,这个解不能满足边界 条件 0 , r 。但现在考察区在球内,不需要这个边界条件,故可以采用, 因此,I 区电势的最终解为 0 0 ' 1 ' 4 I q q q q V r r (4.3.20) 下面考虑 II 区中的电势。这个区域内无源,电势应当是某些处于其它区域的像 电荷产生,考虑边条(1),显然“像电荷”为处于原点(I 区)的电量为 0 0 4 V R 的点电荷。因此,II 区电势: 0 I I V R r (4.3.21) (4.3.20)-(4.3.21)就是问题的解,满足所有的方程以及边条。问题虽然得解, 但物理图像不清楚:比如此时导体球壳上带电荷为多少?为什么 I 区的电场与外 部条件无关?要搞清楚这些问题,必须意识到事实上导体球壳应当是无限薄的一 个壳层,有内外两个界面。静电平衡时电荷分布在两个界面上,球壳内部的电荷 密度为 0。内表面上的电荷密度可以容易由 2 0 0 2 2 3 2 2 1( ) ( ) 4 4 1 ( ) 2( )cos I in in / q d/R q E F rR R d/R d/R (4.3.22) 求出,其总电荷可以由上式积分求出,但更容易地,可由 Gauss 定理求出: 0 E in in dS q q q q (4.3.23) 而外表面上的电荷为 0 0 4 out out q dS RV (4.3.24) 因此物理图像是: (1)球内的电荷在球壳内表面感应出等量异号的电荷即达到平衡,再外加任何电荷都不会 跑到内表面而只会呆在外表面。 (2)这些均匀分布在外表面的电荷起的作用不过是改变整个球壳的电势,但对内电场没有 丝毫影响。 (3) in 对应于 II 区处于 b 处的“像电荷”,而 out 对应于贡献 V0的像电荷(对应于
一个球对称的势的“像电荷”也应当对称分布) §44本征函数展开法 本节介绍的是静电学的一个相当普适的方法,大家学习时应仔细体会。基 本上,我们面临的一类问题是在某种边界条件下求解拉普拉斯方程 (44.1) “源”的作用通过边界条件显现出来。据不同的边界形状,我们可以选取适当的 坐标系,用分离变量法求解拉普拉斯方程的通解。假设我们得到了这组解 {n,n=1.2…},它们通常是正交完备的:(qn)=m根据完备性,我们一定 可以将g展开成这组本征态的线性叠加 ∑Cn9 (44.2) (442)一定是(44.1)的解,但不一定满足所要求的边界条件。必须根据边界 条件及本征函数的正交性来确定展开系数Cn。比如通常的边界条件是 Po 其中ξ是界面上的位置变量。根据本征函数的正交性,我们很容易得到展开系数 的表达式 Cn=q2(5)0(5d5 (444) 下面总结一下不同坐标系下的本征函数及它们的正交性。我们应当根据所面临的 问题的对称性选择合适的通解形式进行求解。 (1)轴对称的球坐标系问题(与变量φ无关) 对此类问题, Laplace方程的本征解为rP(cos),rP(cosO)。因此通解 可以一般写成: 9 22, r+Br(+ P(cos 8) (44.5)
4 一个球对称的势的“像电荷”也应当对称分布) § 4.4 本 征 函 数 展 开 法 本节介绍的是静电学的一个相当普适的方法,大家学习时应仔细体会。基 本上,我们面临的一类问题是在某种边界条件下求解拉普拉斯方程 2 0 (4.4.1) “源”的作用通过边界条件显现出来。据不同的边界形状,我们可以选取适当的 坐标系,用分离变量法求解拉普拉斯方程的通解。假设我们得到了这组解 n ,n , ,... 1 2 ,它们通常是正交完备的: n m n,m 。根据完备性,我们一定 可以将 展开成这组本征态的线性叠加: Cn n (4.4.2) (4.4.2)一定是(4.4.1)的解,但不一定满足所要求的边界条件。必须根据边界 条件及本征函数的正交性来确定展开系数Cn 。比如通常的边界条件是 0 ( ) boundary (4.4.3) 其中 是界面上的位置变量。根据本征函数的正交性,我们很容易得到展开系数 的表达式: 0 () () C d n n (4.4.4) 下面总结一下不同坐标系下的本征函数及它们的正交性。我们应当根据所面临的 问题的对称性选择合适的通解形式进行求解。 (1) 轴对称的球坐标系问题 (与变量 无关) 对此类问题,Laplace 方程的本征解为 ( 1) (cos ), (cos ) l l l l rP r P 。因此通解 可以一般写成: ( 1) 0 (cos ) l l ll l l Ar Br P (4.4.5)
经向波函数r分别在r=0处收敛,r在r→∞时收敛。P(x)为 Legendre 多项式,低阶的几项为 (x)=1 P(r=x (446) P2(x)=(3x2-1) 本征函数之间满足如下正交关系 P(cos0)P (cos 0)d cos B (44.7) (2)与z无关的柱对称问题 对此类问题, Laplace方程的本征解为p"e,mn(p),1。因此其通解为 q=4+Blnp+∑(4,p+Bp-)cos(m)+∑Cnp+D,p")sin(np)(448) 本征函数之间的正交性为 cos(no)sin(no yo=0 (448) cos(no )cos(n'odo= sin(np)sin(n'oyo=0,n#n 下面,我们通过几个实例来介绍这种方法。为增强信心,先考虑一个简单的情形 I例4]一半径为R的接地导体球置于一均匀外场E中,求空间场的分布。 解:如图所示,取E方向为〓轴,这是一个绕〓轴旋转对称的问题。球外空 间没有电荷,电势在无穷远处趋向于均匀电场的电势,总的来说,电势满足 r=R(1) (449) q→>- E rcos6,r→(2)
5 经向波函数 l r 分别在 r=0 处收敛, ( 1) l r 在r 时收敛。 ( ) P x l 为 Legendre 多项式,低阶的几项为 0 1 2 2 () 1 ( ) 1 ( ) (3 1) 2 ... P x Px x Px x (4.4.6) 本征函数之间满足如下正交关系 ' ,' 2 (cos ) (cos ) cos 2 1 PPd l l ll l (4.4.7) (2)与 z 无关的柱对称问题 对此类问题,Laplace 方程的本征解为 , ln( ), 1 n in e 。因此其通解为 0 0 1 1 ln ( )cos( ) ( )sin( ) nn n n nn n n n n AB A B n C D n (4.4.8) 本征函数之间的正交性为 cos( )sin( ) 0 cos( )cos( ' ) sin( )sin( ' ) 0, ' n nd n n d n n d nn (4.4.8) 下面,我们通过几个实例来介绍这种方法。为增强信心,先考虑一个简单的情形 [例 4] 一半径为 R 的接地导体球置于一均匀外场 E0 中,求空间场的分布。 解:如图所示,取 E0 方向为 z 轴,这是一个绕 z 轴旋转对称的问题。球外空 间没有电荷,电势在无穷远处趋向于均匀电场的电势,总的来说,电势满足 2 0 0 0 (1) cos , (2) r R Er r , (4.4.9)