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      旋度概念的從頭構(gòu)建法

      2016-10-15 03:28:36
      大學(xué)物理 2016年3期
      關(guān)鍵詞:環(huán)量面元面密度

      羅 凌 霄

      (大理大學(xué) 工程學(xué)院,云南 大理 671003)

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      旋度概念的從頭構(gòu)建法

      羅 凌 霄

      (大理大學(xué) 工程學(xué)院,云南 大理671003)

      矢量場(chǎng);環(huán)量面密度;旋度

      在矢量分析和場(chǎng)論中,旋度理論是建立在斯托克斯公式基礎(chǔ)之上的,旋度概念的建立頗費(fèi)周折[1].另外,旋度的確切含義也往往闡述得不清楚[2].更由于采用了不良的符號(hào)系統(tǒng),導(dǎo)致公式不容易記憶,與物理學(xué)的銜接較差,導(dǎo)致電動(dòng)力學(xué)、電磁場(chǎng)理論這些課里還須重講旋度理論,造成了精力浪費(fèi).本文將通過新的途徑,從根基上講清楚旋度概念的由來和確切含義.并且指出計(jì)算矢量場(chǎng)沿?zé)o窮短線段的線積分時(shí)人們常犯的錯(cuò)誤.

      1 矢量場(chǎng)沿?zé)o窮小平面回路的線積分

      矢量場(chǎng)f(r,t)是空間坐標(biāo)和時(shí)間的函數(shù),在某一空間區(qū)域Ω內(nèi),矢量場(chǎng)f(r,t)沿各個(gè)坐標(biāo)軸的分量fxi(r,t)對(duì)各個(gè)坐標(biāo)xj的偏導(dǎo)數(shù)?fxi(r,t)/?xj連續(xù).如圖1所示:P(x,y,z)是Ω內(nèi)任意一點(diǎn).n是任意的坐標(biāo)軸,在過P點(diǎn)垂直于n軸的平面內(nèi)作一無窮小

      圖1

      回路l′圈圍P點(diǎn),回路光滑或者分段光滑,并且使回路的繞行方向與n軸方向符合右手螺旋關(guān)系.回路l′處于Ω內(nèi),P′(x′,y′,z′)是l′上的任意一點(diǎn).我們把無窮小回路l′進(jìn)一步細(xì)分為無窮多個(gè)線元,使每一個(gè)線元的長度與回路長度之比都趨于零.dl′是其中任意的一個(gè)線元矢量.

      (1)

      (2)

      (3)

      于是t時(shí)刻f沿回路l′的線積分(也叫做t時(shí)刻f沿回路l′的環(huán)量)為

      ∮l′f(P′)·dl′=∮l′fx(P′)dx′+

      ∮l′fy(P′)dy′+∮l′fz(P′)dz′

      (4)

      右邊第一項(xiàng)

      (5)

      (6)

      同理可以推出

      (7)

      (8)

      根據(jù)分部積分公式可以推出

      ∮l′z′dy′=-∮l′y′dz′,∮l′x′dz′=-∮l′z′dx′,

      ∮l′y′dx′=-∮l′x′dy′

      把式(6)—式(8)和上面3個(gè)關(guān)系式代入式(4),得

      [ex∮l′y′dz′+ey∮l′z′dx′+ez∮l′x′dy′]

      (9)

      2 無窮小平面回路所圈圍的面元矢量

      ez(z′-z)]×(exdx′+eydy′+ezdz′)=

      (10)

      無窮小回路l′圈圍的面元矢量為

      +z∮l′dy′)+ey(∮l′z′dx′-z∮l′dx′-∮l′x′dz′+x∮l′dz′)+ez(∮l′x′dy′-x∮l′dy′-∮l′y′dx′+y∮l′dx′)]=

      ex∮l′y′dz′+ey∮l′z′dx′+ez∮l′x′dy′

      (11)

      3 環(huán)量面密度

      (12)

      (13)

      其中en表示n軸的方向矢量.上式也可表示為極限形式

      (14)

      其中l(wèi)⊥n表示過P點(diǎn)與n軸垂直的平面內(nèi)圈圍P點(diǎn)的回路,其繞向與n軸方向符合右手螺旋關(guān)系.ΔSn是回路l⊥n圈圍的平面面積.求極限時(shí)回路在此平面內(nèi)從一切方向朝P點(diǎn)無限收縮.

      所以,式(14)簡(jiǎn)寫為

      (15)

      我們把左端的量叫做P點(diǎn)處與n軸垂直的平面內(nèi)矢量場(chǎng)f(r,t)的環(huán)量面密度,也叫做P點(diǎn)處矢量場(chǎng)f(r,t)繞n軸的環(huán)量面密度.

      4 旋度

      環(huán)量面密度的清楚的定義是:過P點(diǎn)作垂直于n軸的平面,在此平面內(nèi)作光滑或者分段光滑的回路l⊥n圈圍P點(diǎn),并且使回路的繞向與n軸方向符合右手螺旋關(guān)系.寫出f(r,t)沿此回路的環(huán)量∮l⊥nf·dl與回路圈圍的平面面積ΔSn的比值∮l⊥nf·dl/ΔSn,然后讓回路在此平面內(nèi)從一切方向朝P點(diǎn)無限收縮,算出比值的極限,此極限就定義為P點(diǎn)處矢量場(chǎng)f(r,t)繞n軸的環(huán)量面密度.矢量場(chǎng)f(r,t)中P點(diǎn)環(huán)量面密度概念成立的條件是f(r,t)的各個(gè)分量對(duì)各個(gè)坐標(biāo)的偏導(dǎo)數(shù)在P點(diǎn)處連續(xù).

      5 結(jié)語

      上述的旋度理論,不依賴于斯托克斯公式,斯托克斯公式反而是它的一個(gè)推論.把一個(gè)有限大小的回路所圈圍的曲面分割為無窮多個(gè)平面面元,對(duì)每一個(gè)面元,式(12)都成立.把各個(gè)面元對(duì)應(yīng)的式子全部加在一起,就可以推出斯托克斯公式.

      式(12)給出了矢量場(chǎng)沿?zé)o窮小平面回路的線積分的簡(jiǎn)潔算法,但是它也掩蓋了計(jì)算的細(xì)節(jié).需要強(qiáng)調(diào)的是,計(jì)算矢量場(chǎng)f(r,t)沿?zé)o窮小回路的線積分時(shí),即使回路是矩形狀的,仍然需要把回路細(xì)分為無窮多個(gè)線元,使每一個(gè)線元的長度與回路長度之比都趨于零.矢量場(chǎng)f(r,t)沿?zé)o窮小矩形回路的一條邊的線積分,并不等于這條邊上任意一點(diǎn)處的f(r,t)點(diǎn)乘與這條邊對(duì)應(yīng)的線元矢量,但是在f(r,t)的分量對(duì)坐標(biāo)的偏導(dǎo)數(shù)連續(xù)的情況下,它等于這條邊中點(diǎn)處的f(r,t)點(diǎn)乘與這條邊對(duì)應(yīng)的線元矢量.

      例如,對(duì)如圖2所示的長為dx、寬為dy的逆時(shí)針繞向的無窮小矩形回路,矢量場(chǎng)f(r,t)沿AB邊的線積分∫ABf(r,t)·dr,并不等于AB邊上任意點(diǎn)處的f(r,t)點(diǎn)乘(-exdx),但是在f(r,t)的分量對(duì)坐標(biāo)的偏導(dǎo)數(shù)連續(xù)的情況下,它等于AB邊中點(diǎn)處的f(r,t)點(diǎn)乘(-exdx).

      圖2

      AB邊上任意點(diǎn)處的f(r,t)點(diǎn)乘(-exdx),與AB邊中點(diǎn)處的f(r,t)點(diǎn)乘(-exdx),兩者都是一階無窮小量,并且可以證明,它們的差別是二階無窮小量,似乎可以忽略它們之間的差別.但是現(xiàn)在我們的目的是計(jì)算矢量場(chǎng)沿?zé)o窮小矩形回路的線積分,它只是一個(gè)二階無窮小量,所以計(jì)算矢量場(chǎng)沿?zé)o窮小矩形回路每一條邊的線積分時(shí),都應(yīng)精確到二階無窮小量,因此在這種情形下不能忽略AB邊上任意點(diǎn)處的f(r,t)點(diǎn)乘(-exdx)與AB邊中點(diǎn)處的f(r,t)點(diǎn)乘(-exdx)這兩者之間的差別.

      如果用無窮小矩形邊上任意一點(diǎn)處的矢量場(chǎng)點(diǎn)乘此無窮短邊對(duì)應(yīng)的線元矢量所得結(jié)果來代替矢量場(chǎng)沿此無窮短邊的線積分,用這樣的4個(gè)點(diǎn)乘項(xiàng)之和代替矢量場(chǎng)沿矩形回路的線積分,那么環(huán)量的計(jì)算誤差就達(dá)到和環(huán)量本身可以相比較的程度,

      都是

      二階無窮小量,導(dǎo)致最終得出環(huán)量面密度竟然與4個(gè)點(diǎn)在無窮小矩形邊上的位置(即它們對(duì)矩形邊的分割方式)密切相關(guān)這一錯(cuò)誤結(jié)論.

      例如,對(duì)圖2所示的回路,我們用上述錯(cuò)誤的方法算得矩形中心處繞z軸的平行軸的環(huán)量面密度等于

      有的教科書在推導(dǎo)旋度公式時(shí)用了這個(gè)規(guī)律,但是沒有意識(shí)到需要做出解釋[3].

      這是一條微妙的規(guī)律.我們將在下一篇論文中闡述這條規(guī)律,并且介紹它在電磁場(chǎng)切向邊值關(guān)系中的應(yīng)用.

      [1]文麗,吳良大.高等數(shù)學(xué)(物理類.第二冊(cè))[M].北京:北京大學(xué)出版社,1990,326-352,119-122.

      [2]同濟(jì)大學(xué)數(shù)學(xué)教研室.高等數(shù)學(xué)(下冊(cè))[M].4版.北京:高等教育出版社,1996:214-224.

      [3]楊憲章.工程電磁場(chǎng)[M].2版.北京:中國電力出版社,2011:17-19.

      Building of curl concept from scratch

      LUO Ling-xiao

      (Faculty Engineering, Dali University, Dali,Yunnan 671003,China)

      vector field; the surface density of circulation; curl

      2015-07-02;

      2015-10-31

      羅凌霄(1964—),男,白族,云南劍川人,大理大學(xué)工程學(xué)院教授,主要從事電磁場(chǎng)理論的教學(xué)與研究工作..

      O 411

      A

      1000- 0712(2016)03- 0008- 03

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