9-bob
Makroskopik elektrodinam ikaning
asosiy tenglam alari
9.1
M aydon kattaliklarini o ‘rtachalash
Mikroskopik elektrodinamikada bo'shliqdagi elektrom agnit jara-
yonlarini ko‘rib chiqdik. Endi shu masalani m uhit uchun o‘rganishni
boshlaymiz. Elektrodinam ikaning bunday jarayonlarni o‘rganadigan
qismi
rnakroskopik elektrodinamika
deyiladi. M uhitda - dielektriklarda,
o'tkazgichlarda, ferrom agnetiklarda va boshqa ko'pgina boshqa xos-
saga ega bo'lgan m uhitlarda kechadigan elektromagnit
jarayonlar bir-
biridan jiddiy farq qilib, ularning xossalariga bog'liq bo'ladi. Bundan
tashqari, m uhitning anizotropiya xossalari va bir jinsli bo'lmasligi ham
ko'riladigan jarayonlarda o'z aksini topadi. Bunday holatlarni sanab
o'tishni yana davom ettirish mumkin.
Yuqoridagi sanab o'tilgan m uhitning xossalaridan kelib chiqadigan
bo'lsak, bir qarashda makroskopik elektrodinamikani
umumiy holda
yaratib bo'lm aydigan ko'rinadi. Ammo, m uhitning xossalarini bir qan-
cha shartlar bilan chegaralasak, makroskopik elektrodinamikani um u
miy holda yaratish mumkin bo'ladi.
Birinchi navbatda m uhit bir jinsli va izotrop bo'lishi, ikkinchidan,
muhitning xossalari tashqi elektromagnit maydonga bo'liq bo'lmasligi
talab etiladi.
Oxirgi holat maydon kuchsiz bolishini taqazo qiladi.
Uchinchidan maydonning o'zgarishini aniqlovchi xarakterli vaqt (davr)
m uhitda tashqi elektromagnit maydon t a ’sirida yuz beruvchi qutblanish
Va magnitlanishni barqaror topish (relaksatsiya) vaqtidan yetarlicha
katta bo'lishi kerak.
Bu holda m uhitning xossalarini aniqlovchi moddiy kattaliklar may-
d°n chastotasiga bog'liq bo'lmaydi. Yuqoridagi
shartlarni qanoatlan-
^ruvchi elektrodinamika ko'p hollarda ta jrib a natijalariga tayangan
*J°'lib, fenomenologik xarakterga egadir.
189
Mikroskopik elektrodinamika tenglam alarida ishtirok etuvchi katta-P
liklar berilgan niqtaga va vaqtga tegishli edi. M uhitda holat tu bd an farq*
qiladi. M a‘lumki, moddani tashkil qilgan atom, molekula va io n la rn in e
fazodagi holati tez o'zgartiradi. Masalan, kristall panjara tugunlaridagi
atom yoki ionlar issiqlik harakati tufayli muvozanat holati atrofida katta
chastota bilan tebranishda bo'ladi. Atom ichidagi maydon undan tash-
qaridagi maydondan ancha katta, bundan tashqari
atom lar tebranishda
bo‘lganligi sababli uning koordinatasini vaqt va fazoda aniq belgilab
bo'lmaydi. Ya’ni maydon atom o'lchamlari tartibidagi masofalarda va
tebranish davrida keskin o'zgarib turadi. Shuning uchun maydon beril
gan nuqtaga va vaqtga tegishli deyish o‘z m a’nosini yo'qotadi. Bosh
qa tomondan tajriba natijalari shuni ko'rsatadiki, maydonning fazo
va vaqtda bunday o'zgarishi makroskopik jism lar uchun kuzatilmaydi.
Yana shuni ta ’kidlash lozimki, modda mikro zarrachalardan tashkil
topgan bo'lishiga qaram asdan makroskopik jism lar ustida o'tkazilgan
tajribalarda bunday holat kuzatilmaydi. Demak, makroskopik jism
lar ustida o'tkazilgan tajribalarda vaqt va fazoda o'rtachalangan
fizik
kattalik o'lchanadi. Shuning uchun muhitdagi elaktrom agnit jaryon-
larni o'rganishda fizik kattaliklarning o'rtach a qiym atlari m a’noga ega
bo'ladi.
Yuqoridagi mulohazalardan kelib chiqib koordinata va vaqtni ikki
qismga ajratam iz. Birinchisi, sekin o'zgaruvchi (r.
t)
bo'lib, muhitdagi
makroskopik
jarayonlarni, ikkinchisi esa tez o'zgaruvchi (V,
t')
bo'lib,
elementar hajm
v
va elementar vaqt T doirasi o'zgarib. mikroskopik
jarayonlarni ifodalaydi. Fizik kattaliklarning tez o'zgaruvchi koordinata
va vaqt bo'yicha o'rtachasi quyidagi formula bilan aniqlanadi:
T
F (r ,t) = f \ J J F { r + r l , t + t')dV 'dt'.
(9.1)
0
v
O'zgaruvchilarni ikki qismga ajratish fizik kattaliklardan koordinata
v*
vaqt bo'yicha olingan hosilalarning o'rtacha qiym atini quyidagi ко fl"
nishda yozish imkonini beradi. Masalan,
W _ d F
_
dF_
9
2 )
дт
dt
’
d£a
d x a
190
3u yerda r =
t
+
t', £a
= xQ +
a = 1, 2, 3. T ajribalarda (9.1) usul
bilan o'rtachalangan kattaliklar o‘lchanadi.
Maksvell-Lorentz tenglam alarini yuqoridagi m a’noda o'rtalashni
a n ia lg a
oshirish uchun belgilashlar kiritamiz:
e ~ E , h = H .
Bu belgi-
lashlarda yozilgan o'rtachalangan M aksvell-Lorentz va uzluksizlik teng
lamalarini quyidagi ko‘rinishda yoziladi:
rot e
=
1
dh
с dt
’
(9.3)
div
h
=
o,
(9.4)
rot
h
=
47Г
1
dh
— QV+
- — ,
с
с
dt
(9.5)
d i v e
=
4
ttq
,
(9.6)
div pD +
О
II
!§
■
!«
(9.7)
Bu yerda
g
va pu mos ravishda zaryad va tok zichligining o'rtacha qiy-
mati. (9.3)-(9.7) tenglam alarda hosilalar sekin o‘zgaruvchi - makrosko-
pik koordinata va vaqt bo'yicha olinadi.
Tenglamalarni odatdagi ko'rinishda yozish
uchun yana bir m arta
belgilashlar kiritamiz:
e = E,
h = B.
M uhitda elektr maydon
kuchlanganligining o'rtacha qiym ati
E
ni elektr maydon kuchlanganligi,
magnit maydon kuchlanganligining o'rtacha qiym ati
В
ni esa m agnit
induksiya vektori deb ataymiz. Bu belgilashlarda (9.3)-(9.6) tenglam a
lar quyidagi ko'rinishda yoziladi:
1
d B
,
4
rot
E
= - - - ,
(9.8)
div
В =
0,
(9.9)
4 т г _
1
ЭЕ
,
rot
В
= — £»U+- — ,
(9.10)
с
с dt
di
v E = A
tt
'
q
.
(9-11)
O 'rtachalangan tenglam alarda tok va zaryad zichligining o'rtacha
Vymatlarining ishtirok etishi m uhitlarni ikki toifaga -
o ‘tkazgich
va
dielektriklarga
ajratishni taqazo qiladi. O'tkazgichlarda
tashqi stat-
Slonar elektr maydon t a ’sirida zaryadlarning tartib li harakati, y a ’ni
t ° k
yuzaga keladi. Bunday maydon t a ’sirida dielektriklarda zaryadlar
siljisa-da tok yuzaga kelmaydi. Vaqt o‘tishi bilan o'zgaruvchi may.
donlarda holat statsionar inaydondagidan tubdan farq qiladi, hatto
dielektriklarda ham tok yuzaga kelishi mumkin.
Dostları ilə paylaş: