第七章 带电粒子和电磁场的相互作用Interaction of charged .ppt
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1、第七章 带电粒子和电磁场的相互作用Interaction of charged particle with electromagnetic field,本章讨论带电粒子与电关场的相互作用。喧是进一步认识许多物理过程的本质以及物质微观结构的重要基础。我们将首先在一般情况下讨论带电粒子产生电磁场 问题,求出作任意运动的带电粒子产生的电关势表达式。这样,原则上对于任何带电的体系都可以通过叠加而求得它的热和场。本章还要着重讨论带电粒子的辐射以及电磁场对粒子自自的作用力。,本 章 内 容,任意运动带电粒子产生的电磁场 带电粒子的电磁场对粒子本身的反作用 电磁波的散射和吸收,7.1 任意运动带电粒子产生的
2、电磁场,计算以任意速度相对于某参考系运动的带电粒子激发的电磁场时,最基本的公式仍然是推迟势。由于推迟热只与粒子的运动速度有关而不依赖于粒子的加速度。因此,可以在粒子的静止参考系 与任意参考系之间,对四维热矢量作Lorentz变换。 1、李纳维谢尔热(Lienard-Wiechert) 设带电粒子e以任意速度 相对于系运动,粒子的位置矢量为 ,在粒子静止的参考系 看来:,在 时刻场点 处的推迟势,在形 式上与静止点电荷的势相 同:式中e为粒子的电荷, 在 系上观察者所测量得到的粒子与场点的距离,即 注意到在 与系之间,粒子到场点的距离 与r的Lorentz变换是:,是系中场点的位置矢量,t是粒子
3、激发电磁作用的时刻, 是在场点观察到电磁作用的时刻,因此,变换后粒子在系中的势为,即从而得到,或者写成:这就是任意运动的带电粒子的李纳一维谢尔势。其中 都是t的函数。,2、任意运动的带电粒子的辐射因为Linard-Wiechert势是t的函数,而场点应是t的函数,因此把势对场点定时坐标x和t求导数即可求得电磁场强。由于电磁场由势表示为而,且其中,即,由此可见故有式中 的单位矢量(方向) 又因为,即故得,另外还有,于是,根据以上所有条件,我们得到相对于系作任意运动的带电粒子激发的电磁场:,由此两式可以看出:电场和磁场都是由两部分组成,其中第一部分场的特点是与距离的平方成反比,这部分场与电荷联系在
4、一起,它不代表辐射的电磁场,称之为感应场(或者自有场),即,另一部分是与距离的一次方成反比的项,并且与粒子运动的速度和加速度有关,故称为辐射场(或者加速度场),而且 三者满足右手螺旋法则, 即,从而得到瞬时辐射场能流为,在考虑辐射功率时,应当用粒子的辐射时间dt来计算,将能流 对以粒子所在点为球心,任意半径为r的球面积分,即得到t单位时间内粒子的辐射功率:,辐射功率角分布为,注意:以上所有结果在低速 运动情况下(即 很小, ,并且 ),与第五章的结果一致。 3、轫致辐射( )所谓轫致辐射是指 情况时的辐射,如直线加速器中的辐射。a) 场分布情况把条件 代入到任意运动粒子的电磁场中,得到,b)
5、辐射能流,式中 为 与 的夹角。c) 辐射角分布d) 辐射功率其中,令cos = x,则有,即,则得到当 时, ,即 x=1 当 时, ,即 x= - 1 因此即有,从而得到:改用粒子所受的力 来表示辐射功率,即,故功率改写为下图表示辐射功率角分布:4、同步加速辐射带电粒子作园周运动时速度与加速度总是互相垂直,此时粒子发出的辐射称为同步加速辐射。,设在 时刻粒子的瞬时速度 沿z轴,加速度 沿x轴, 与 的夹角为。由图可看出,因而,a) 场分布b) 辐射能流,c) 辐射功率角分布d) 辐射功率,当 时即最后可以看到辐射功率角分布,由 可看到:,即在 方向无辐射, 辐射集中在范围内,且 愈大能量分
6、布愈集中。,7.2 带电粒子的电磁场对粒子 本身的反作用Electromagnetic field of charged particle on counteraction charged particle self,本节将论述的是带电粒子自己产生的场,对粒子自己的作用包含两个效果:一方面使带电粒子的惯性增大,即有效质量增加;另一方是当带电粒子运动的加速度不是常数时,使带电粒子受到一个力,这个力表示带电粒子在辐射电磁波时所受到的阻尼力。,1、电磁质量(electromagnetic mass)在电动力学中,粒子自己的场对自己的作用力不为零,这是因为场不只是某种描述粒子各部分之间互相作用的一种手
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