Электрическое поле в диэлектрике
Проводники и диэлектрики, их типы. Полярные и неполярные молекулы, ионные кристаллы. Свободные и связанные заряды и типы поляризации. Напряженность поля в диэлектрике, электрическое смещение. Теорема Гаусса для электростатического поля в диэлектрике.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | лекция |
Язык | русский |
Дата добавления | 19.10.2014 |
Размер файла | 287,2 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ В ДИЭЛЕКТРИКЕ
§1. Проводники и диэлектрики. Полярные и неполярные молекулы. Ионные кристаллы. Свободные и связанные заряды. Типы поляризации
I. Проводники и диэлектрики смотри
II. Типы диэлектриков
Молекула диэлектрика, как и молекула любого другого вещества, электрически нейтральна. Это означает, что суммарный отрицательный заряд электронов равен суммарному положительному заряду ядер.
Если у молекулы в отсутствие внешнего электрического поля центры тяжести положительного и отрицательного зарядов совпадают, то есть дипольный момент молекулы , то такие молекулы называются неполярными. К ним относятся молекулы H2, O2, N2.
Молекулы, у которых в отсутствие внешнего поля центры тяжести положительных и отрицательных зарядов не совпадают, то есть существует дипольный момент , называются полярными. К ним относятся H2O, CO, NH, HCl, SO4, и др.
Ионные кристаллы (NaCl, KBr, KCl) имеют кристаллическое строение. В узлах пространственной решетки расположены с чередованием ионы разных знаков. В ионных кристаллах нельзя выделить отдельные молекулы. Их нужно рассматривать как систему двух подрешеток - положительной и отрицательной.
Кристаллическая решетка поваренной соли
III. Типы поляризации
Поляризацией диэлектрика называется процесс ориентации диполей или появление под воздействием электрического поля ориентированных по полю диполей.
(Возникновение дипольного момента в диэлектрике называется поляризацией)
В результате поляризации молекула приобретает дипольный момент , величина которого пропорциональна полю
диэлектрик заряд поляризация проводник
где б - поляризуемость молекулы (характеризует «реакцию» молекулы на электрическое поле). Б - характеристика атома или иона.
В качестве величины, характеризующей степень поляризации диэлектрика, принимается вектор поляризованности - дипольный момент единицы объема (или плотность дипольного момента)
где - дипольный момент одной молекулы, - суммарный дипольный момент объема V.
Трём типам диэлектриков соответствуют три типа поляризации
1. Электронная поляризация - возникновение дипольного момента в неполярных молекулах. Электронная поляризация обусловлена смещением электронной оболочки атома относительно ядра во внешнем поле.
2. Ионная поляризация - возникновение дипольного момента в ионных кристаллах, вызванное смещением подрешеток положительных ионов вдоль поля, а отрицательных - против поля.
3. Ориентационная (дипольная) поляризация - возникновение дипольного момента в диэлектрике с полярными молекулами вследствие ориентации дипольных моментов молекул по направлению поля.
IV. Свободные и связанные заряды
Заряды, которые при приложении внешнего электрического поля могут свободно перемещаться по проводнику, и не связаны с ионами кристаллической решетки, называются свободными.
Заряды, входящие в состав молекулы, которые под действием внешнего поля лишь немного смещаются из своих положений равновесия, и покинуть пределы молекулы не могут, называются связанными.
§2. Напряженность поля в диэлектрике
У изотропных диэлектриков вектор поляризации линейно зависит от напряженности поля
где ч - диэлектрическая воспримчивость вещества, показывает, как диэлектрик реагирует (воспринимает) на внешнее электрическое поле.
б - характреистика отдельной молекулы (иона), ч - характеристика всего диэлектрика, то есть характреистика вещества в целом. ч не зависит от и в слабых полях. ч - безразмерная величина
Если между пластинами плоского конденсатора поместить слой диэлектрика, то в результате поляризации положительные заряды в диэлектрике сместятся по полю, а отрицательные - против поля, и на правой грани (по рисунку) возникнет избыток положительных, а на левой гране - избыток отрицательных зарядов с поверхностной плотностью +у' и -у'. Эти заряды создадут внутри диэлектрической пластины однородное поле, напряженность которого по теореме Гаусса равна
где - поверхностная плотность связанных зарядов.
Вне диэлектрика . Внешнее поле и внутренн направлены навстречу друг другу, следовательно, внутри диэлектрика
Вне диэлектрика .
Определим поверхностную плотность связанных зарядов . Полный дипольный момент пластинки диэлектрика
где S - площадь грани пластинки, d - её толщина. С другой стороны, полный дипольный момент равен
где Q' - связанный заряд каждой грани, d- плечо диполя.
или
Поверхностная плотность связанных зарядов равна поляризованности (поляризации) Р.
Тогда поле внутри диэлектрика
Безразмерная величина называется диэлектрической проницаемостью среды. Е показывает во сколько раз поле ослабляется диэлектриком, характеризуя количественно свойство диэлектрика поляризоваться в электрическом поле.
§3. Электрическое смещение
Теорема Гаусса для электростатического поля в диэлектрике.
Для описания электрического поля, в частности, в диэлектрике, вводят в рассмотрение вектор электрического смещения (вектор электростатической индукции) , равный
Результирующее поле в диэлектрике описывается вектором напряженности . зависит от свойств диэлектрика (от е). Вектором описывается электростатическое поле, создаваемое свободными зарядами. Связанные заряды, возникающие в диэлектрике, могут вызвать перераспределение свободных зарядов, создающих поле. Поэтому вектор характеризует электростатическое поле, создаваемое свободными зарядами (т.е. в вакууме), но при таком их распределении в пространстве, какое имеется при наличии диэлектрика.
Силовые линии вектора могут начинаться и заканчиваться как на свободных, так и на связанных зарядах. Силовые линии вектора - только на свободных. Через области поля, где находятся связанные заряды, силовые линии вектора проходят не прерываясь.
Поток вектора через произвольную замкнутую поверхность
Теорема гаусса для электростатического поля в диэлектрике:
Поток вектора смещения электростатического поля в диэлектрике сквозь произвольную замкнутую поверхность равен алгебраической сумме заключенных внутри этой поверхности свободных электрических зарядов:
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Теорема Гаусса для электростатического поля в вакууме. Циркуляция вектора напряженности электростатического поля. Условия на границе раздела двух диэлектрических сред. Вывод основных законов электрического тока в классической теории проводимости металлов.
шпаргалка [619,6 K], добавлен 04.05.2015Кинематика материальной точки. Законы Ньютона и законы сохранения. Постоянное электрическое поле. Теорема Гаусса. Потенциал - энергетическая характеристика поля. Электроемкость уединенного проводника. Электрическое поле в диэлектрике. Закон Ома.
курс лекций [1021,2 K], добавлен 09.02.2010Изучение электромагнитного взаимодействия, свойств электрического заряда, электростатического поля. Расчет напряженности для системы распределенного и точечных зарядов. Анализ потока напряженности электрического поля. Теорема Гаусса в интегральной форме.
курсовая работа [99,5 K], добавлен 25.04.2010Теорема Умова-Пойнтинга, ее частные случаи. Электромагнитное поле в диэлектрике. Волновое уравнение. Аналогия с явлениями в однородной линии. Связь векторов напряженности. Обобщенные электродинамический и векторный потенциалы. Решение уравнений Даламбера.
презентация [330,4 K], добавлен 13.08.2013Напряженность и потенциал электростатического поля в проводнике и вблизи него. Экспериментальная проверка распределения заряда на проводнике. Расчет электрической емкости конденсаторов. Энергия заряженного конденсатора и электростатического поля.
презентация [4,3 M], добавлен 13.02.2016Описание теоремы Гаусса как альтернативной формулировки закона Кулона. Расчеты электростатического поля заданной системы зарядов в вакууме и вычисление напряженности поля вокруг заряженного тела согласно данных условий. Сравнительный анализ решений.
контрольная работа [474,5 K], добавлен 23.11.2010Расчет напряженности и потенциала электрического поля, создаваемого заряженным телом. Распределение линий напряженности и эквипотенциальных линий вокруг тела. Электрическое поле, принцип суперпозиции. Связь между потенциалом и напряженностью поля.
курсовая работа [1,5 M], добавлен 26.12.2011Свойства силовых линий. Поток вектора напряженности электрического поля. Доказательство теоремы Гаусса. Приложение теоремы Гаусса к расчету напряженности электрических полей. Силовые линии на входе и на выходе из поверхности. Обобщенный закон Кулона.
реферат [61,6 K], добавлен 08.04.2011Изучение сути закона Кулона - закона взаимодействия двух неподвижных точечных заряженных тел или частиц. Электрическое поле и линии его напряженности. Проводники и изоляторы в электрическом поле. Поляризация изоляторов (диэлектриков), помещенных в поле.
контрольная работа [27,3 K], добавлен 20.12.2012Теорема о циркуляции вектора. Работа сил электростатического поля. Потенциальная энергия. Разность потенциалов, связь между ними и напряженностью. Силовые линии и эквипотенциальные поверхности. Расчет потенциалов простейших электростатических полей.
презентация [2,4 M], добавлен 13.02.2016