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求个物理解释

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看微波理论版面人气不旺,借地问个弱弱的问题,理想导体表面的电场切向分量为零,请问这个从物理意义上怎么解释?

就是说只有垂直于表面的电场,电荷只存在于导体表面且不会移动

理想导体中,电荷的迁移率非常大,与就是弛豫时间非常短,以至不管场的变化多么迅速,电荷运动都能及时地响应,这样就使理想导体内部时变电场和时变体电荷密度必须等于零,同时理想导体表面的切向事变电场也必须等于零。所以在时变电磁场中,理想导体外的电场必然垂直于理想导体表面,电荷集中在理想导体表面无穷薄的一层,形成面电荷密度。
这就是仿真软件里边界条件说的电壁。

版主厉害,再问一下,磁壁是什么?我知道磁场切向分量为零的平面是磁壁,不过不太清楚有没有什么实际的东西是磁壁

由于到目前为止,还没人在试验中证实自然界存在磁荷和磁流,所以也就不存在实际的理想磁壁了,如果我能举出来我就成名人了

呵呵,是啊,老师也说过还没有发现磁荷。
就是说磁壁都是假想出来的了。
谢谢版主。

您回答的这段我在张克潜老师的书上看到过,但是为什么是同时理想导体表面的切向电场也必须为零?

既然你看过微波技术的书,那你就不应该有这种疑问啊,看一下趋肤效应和边界条件的推导(从积分开始看),偶就知道这些了

理想导体内部没有电场,由于切相电场连续,所以导体表面就是切相长为零
理想磁壁,是指磁场切向为零,例如te10模式传输的时候,在宽边的中间面处磁场(理所当然切相也为零)为零,所以这就可以堪称是个磁壁

我是这样理解的:电场线起始于正电荷,终止于负电荷。由于良导体弛豫时间非常短,它表面上的电荷,就是自由电子,会迅速沿电场切向分量的反方向移动,同时电场线的终点也随电子迅速移动,于是电子就在电场的法向分量终点处来回做阻尼振荡,直到最后电子停止振荡时电场的切向分量已经为零了。就是说电子受切向电场的作用发生运动,最后达到切向上的零势能点,反过来电子又牵引着电场线使电场最终只剩下法向分量。

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