Processing math: 100%
Справочник от Автор24
Найди эксперта для помощи в учебе
Найти эксперта
+2

Скорость распространения электромагнитных волн

Эмпирический способ нахождения скорости электромагнитных волн

Скорость распространения электромагнитных волн эмпирически определяют, изучая стоячие волны, которые получают, например, в цепи, которая изображена на рис. 1, где выход генератора соединен с проводами линии через конденсаторы. Когда генератор работает, между проводами появляются колебания напряжения, а, значит, существуют колебания электрического поля, то есть возникает электромагнитная волна.



Рисунок 1.

Для понимания об интенсивности колебаний в различных точках линии включают лампы накаливания. В таких опытах можно показать, что стоячие волны в линии появляются только при определенной частоте генератора, когда она совпадает с частотой собственных колебаний линии.

Измеряя расстояния (x) между соседними узлами или пучностями в стоячей волне, определяется 12 длины волны (λ). При этом, известно, что:

где ν -- частота генератора. Измерив ν, легко найти скорость распространения электромагнитной волны. Опыты показали, что скорость электромагнитной волны (v) совпадает со скоростью света. В воздухе она приблизительно равна v=c=3108мс.

Вывод скорости распространения электромагнитных волн из теории Максвелла

Раньше, чем электромагнитные волны были получены в экспериментах, Максвелл вычислил скорость этих волн, используя свою теорию поля. Рассмотри плоскую электромагнитную волну (одномерная задача, означающая, что E и H зависят только от одной координаты, допустим x), которая распространяется в однородной среде (jx=jy=jz=0, при ε=const, μ=const). В таком случае система уравнений Максвелла в скалярном виде будет записана как:

Исключим из уравнений Максвелла электрическое поле. С этой целью используем формулу, связывающую индукцию магнитного поля и его напряженность:

«Скорость распространения электромагнитных волн» 👇
Помощь эксперта по теме работы
Найти эксперта
Решение задач от ИИ за 2 минуты
Решить задачу
Найди решение своей задачи среди 1 000 000 ответов
Найти

и продифференцируем второе уравнение системы (2) по времени, получим:

Первое уравнение системы (2) продифференцируем по x, и используем уравнение:

в результате имеем:

Сравним уравнения (4) и (6), запишем:

Уравнение (7) есть волновое уравнение, следовательно, коэффициент, который стоит при 2Hx2 - квадрат скорости распространения электромагнитной волны:

c- скорость света. В вакууме скорость электромагнитных волн будет выражена как:

Замечание

Теория Максвелла предсказала, что скорость распространения электромагнитных волн в вакууме равна скорости света - этот факт доказывает, что свет имеет электромагнитную природу.

Замечание 1

Основные процессы при распространении волн в проводах происходят не внутри проводов, а в окружающей их среде. Следовательно, если среда вне провода изменится, то скорость электромагнитных волн будет другой, длина волны при неизменной частоте генератора станет другой.

В справедливости формулы (8) легко убедиться на опыте, если часть двухпроводной линии, которая первоначально была в воздухе погрузить в воду. Для воды μ1, ε>1, следовательно, скорость электромагнитных волн в воде меньше, чем в воздухе, значит расстояние между соседними узлами (пучностями) станет меньше.

Следует учитывать, что μ и  ε зависят от частоты. Поэтому при нахождении скорости применяя формулу (8) следует использовать их значения, соответствующие частоте колебаний в электромагнитной волне.

Пример 1

Задание: Параллельные провода (рис.2) находятся в некотором веществе, магнитная проницаемость которого равна 1, диэлектрическая проницаемость не равна 1. Они посредством индуктивности соединены с генератором. При высокой частоте колебаний ν в системе устанавливаются стоячие электромагнитные волны. Вдоль проводов перемещают газоразрядную трубку А, по интенсивности ее свечения определили положения пучностей напряженности электрического поля, расстояние между которыми оказались равны x. Какова диэлектрическая проницаемость вещества?



Рисунок 2.

Решение:

Стоячие электромагнитные волны появляются как результат интерференции волн, которые распространяются по двухпроводной линии от генератора в прямом направлении с волнами, которые отражаются концами линии. При высокой частоте электромагнитных колебаний основные процессы, которые связаны с распространением волн, происходят в среде, которая окружает провода.

В соответствии с теорией Максвелла скорость электромагнитных волн в среде равна:

v=cεμ(1.1).

По условию задачи для данного вещества μ=1, диэлектрическая проницаемость выразится из (1.1) как:

ε=c2v2(1.2).

Скорость электромагнитных волн связана с длинной волны как:

v=λν(1.3).

Расстояние между соседними пучностями в стоячей волне равно половине длины волны (x=12λ), в таком случае имеем:

ε=c2(λν)2=c24x2ν2.

Ответ: ε=c24x2ν2.

Пример 2

Задание: Какова скорость распространения электромагнитной волны в концентрическом кабеле, в котором пространство между внешним и внутренним проводами заполнено диэлектриком с проницаемостью ε? Считайте, что потерями в кабеле можно пренебречь.

Решение:

Согласно теории Максвелла, скорость распространения электромагнитных волн в веществе равна:

v=cεμ(2.1).

Магнитную проницаемость среды можно считать равной единице, тогда выражение (2.1) перепишем в виде:

v=cε.

Ответ: v=cε.

Дата последнего обновления статьи: 02.03.2025
Получи помощь с рефератом от ИИ-шки
ИИ ответит за 2 минуты
Все самое важное и интересное в Telegram

Все сервисы Справочника в твоем телефоне! Просто напиши Боту, что ты ищешь и он быстро найдет нужную статью, лекцию или пособие для тебя!

Перейти в Telegram Bot

Изучаешь тему "Скорость распространения электромагнитных волн"? Могу объяснить сложные моменты или помочь составить план для домашнего задания!

AI Assistant