Может ли колебательный LC-контур без антенны производить электромагнитные волны, поскольку электромагнитное поле меняется?

введите описание изображения здесь

Как показано на рисунке выше, если удалить правую часть, будут ли электромагнитные волны по-прежнему создаваться рядом с индуктором, и каково изменение электромагнитного поля в этой ситуации? Раньше я смотрел какое-то видео, чтобы объяснить электромагнитные волны с помощью аналогичной схемы, ведь он говорит, что электромагнитные волны не могут отделяться от схемы, если нет антенны, я не верю, что электромагнитные волны отделяются от схемы, слово отделить действительно сбивает с толку. Я верю, что схема LC без антенны будет распространять меньше энергии, но не знаю почему. Могут ли уравнения Максвелла помочь моделировать все эти ситуации?

Я уверен, что они производят изменяющееся поле em. Но помните, что излучение имеет особую форму поля. Это идет как 1 / р и таким образом переносит энергию на большие расстояния. Это может быть то, что они имеют в виду под «отсоединиться»
Могу ли я сказать, что электромагнитное поле также является волной. Если да, то выводится ли эта волна из уравнений Максвелла, как говорят многие видео, и особую форму электромагнитного поля, как вы упомянули, также можно назвать особой формой электромагнитной волны?
@SuperfastJellyfish Это видео о выводе уравнения электромагнитной волны, youtu.be/8kcvyoHsXrw

Ответы (2)

... если удалить правую часть, будут ли электромагнитные волны по-прежнему генерироваться вблизи индуктора, и каково в этой ситуации изменяющееся электромагнитное поле?

Каждый ускоренный электрон испускает электромагнитное излучение. Если вы управляете LC-контуром с его колебательным током, электроны ускоряются вперед и назад и испускают фотоны. Кроме того, заряды в индукторе совершают круговое (точнее, винтовое) движение, что заставляет электроны — ускорение даже на постоянном токе — излучать. Короче говоря: когда вы запускаете электрический ток, вы теряете энергию в виде испускаемых фотонов.

Раньше я смотрел какое-то видео, чтобы объяснить электромагнитные волны с помощью похожей схемы, ведь он говорит, что электромагнитные волны не могут отделиться от схемы, если нет антенны...

Это технический взгляд на происходящее. Радиоинженер заинтересован в получении сильного сигнала от антенны. Конечно, его волнуют потери в электронике, но ему нужна только «настоящая» радиоволна. Даже LC-контур с паршивой эффективностью излучает излучение независимо от того, имеет ли антенна нужной длины (резонансной по отношению к генератору волн) или нет.

Я не верю, что электромагнитные волны отсоединяются от контура, слово «отсоединение» действительно сбивает с толку. Я верю, что схема LC без антенны будет распространять меньше энергии, но не знаю почему.

Все зависит от эффективного сопротивления цепи. Сопротивление отвечает за потери энергии, будь то излучаемая радиоволна или тепло, излучаемое всеми элементами цепи. Теряет ли LC-контур без подключенной к нему антенны больше или меньше энергии, чем с, зависит от компонентов, частоты и мощности генератора.

Хорошо, большое спасибо, я думаю, что построил некоторую грубую модель разума после Google, то есть электромагнитное поле распространяется в форме волны, электромагнитное излучение - это особая форма электромагнитной волны. ближнее поле не забирает энергию у источника, а дальнее поле забирает энергию у источника. дальнее поле также называют электромагнитным излучением. Изменение электромагнитного поля означает, что эти изменения могут распространяться со скоростью света, но такое распространение не обязательно является электромагнитным излучением. Только ЭМ поле, оторвавшееся от источника, становится ЭМ излучением.
Хороший ответ. Вот интересный физик.stackexchange.com/ questions/556603/…

Антенна излучает больше энергии, чем пластины конденсатора; Сопротивление излучения конденсатора и проводов невелико, поэтому он не так эффективен при излучении энергии, как антенна, и в цепь нужно было бы ввести большую мощность, чтобы излучать такое же количество энергии, что и диполь из-за низкая эффективность и направленность. Сопротивление излучению становится наибольшим, когда длина элемента равна длине волны, и благодаря этому вы получите наибольшую эффективность излучения по сравнению с сопротивлением потерь.