КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Диполь в однородном электрическом поле
Классификация конденсаторов В настоящее время используется большое количество конденсаторов, которые классифицируются по важнейшим признакам: 1. По характеру изменения емкости (конденсаторы постоянной емкости, переменной емкости, подстроечные конденсаторы, вариконы). 2. По материалу диэлектрика (воздушные, бумажные, слюдяные, керамические, электролитические и др.). 3. По форме пластин (плоские, цилиндрические, дисковые, сферические, трубчатые и др.).
Лекция 3. Статическое электрическое поле Диэлектрики. Полярные и неполярные молекулы. Диполь в однородном и неоднородном электрических полях. Свободные и связанные (поляризационные) заряды в диэлектриках. Поляризация диэлектриков. Вектор поляризации (поляризованность). Поле в диэлектриках. Электрическое смещение. Диэлектрическая восприимчивость вещества. Относительная диэлектрическая проницаемость среды. Теорема Остроградского-Гаусса для потока вектора индукции электрического поля. Граничные условия на поверхности раздела "диэлектрик-диэлектрик". Электрострикция. Пьезоэлектрический эффект. Сегнетоэлектрики, их свойства и применение. Электрокалорический эффект. Основные уравнения электростатики диэлектриков. 3.1. Диэлектрики. Полярные и неполярные молекулы. В твердых телах (проводниках первого рода) носителями зарядов являются свободные электроны проводимости, которые могут перемещаться под действием внешнего электрического поля. В диэлектриках (непроводниках) количество носителей зарядов в единице объема мало, и их движение под влиянием различных внешних факторов (электрического поля) едва достижимо. При внесении диэлектрика во внешнее электрическое поле он и поле претерпевают некоторые изменения. Это происходит потому, что действие положительных и отрицательных зарядов атомов и молекул диэлектрика на внешние заряды, расположенные на расстояниях, больших по сравнению с размерами молекул, равно действию их, соответственно, положительного или отрицательного суммарного заряда, размещенного в некоторой воображаемой точке внутри молекул диэлектрика, которые называют центрами "тяжести" зарядов (точки О+ и О- рис. 3.1). Положение центров "тяжести" зарядов внутри молекул определяется так:
а) для положительных зарядов ; (3.1) б) для отрицательных зарядов , (3.2) где r +, r -, r i+, r i- - соответствующие радиус-векторы, определяющие положение суммарных и отдельно взятых положительных и отрицательных зарядов; qi+, qi- – величина отдельно взятых зарядов. В отсутствие внешнего электрического поля центры "тяжести" суммарных положительного и отрицательного зарядов могут либо совпадать, либо не совпадать. Молекулы, у которых центры "тяжести" зарядов q+ и q- в отсутствие внешнего электрического поля не совпадают, называются полярными. Полярные молекулы, подобно электрическим диполям, обладают собственным электрическим дипольным моментом: , (3.3) где l – радиус-вектор, соединяющий центры "тяжести" зарядов. Он направлен от отрицательного заряда к положительному заряду. При внесении полярной молекулы в однородное внешнее электрическое поле на каждый из зарядов действуют равные по величине, но противоположные по знаку силы (рис. 3.2). В результате она поворачивается в нем так, чтобы её электрический дипольный момент совпал по направлению с направлением внешнего электрического поля. Величина собственного электрического дипольного момента при этом не изменяется. Молекулы, у которых в отсутствие внешнего электрического поля центры "тяжести" зарядов совпадают, называются неполярными. Такие молекулы не обладают собственным электрическим дипольным моментом. При внесении неполярной молекулы в однородное внешнее электрическое поле центры "тяжести" зарядов смещаются. Она поляризуется, приобретает электрический дипольный момент, который по величине пропорционален напряженности внешнего электрического поля (| p | ~ | E |) (рис. 3.3). Поэтому неполярную молекулу во внешнем электрическом поле тоже можно рассматривать как электрический диполь. Так как молекулы диэлектриков по своим свойствам можно рассматривать как электрические диполи, то для понимания явлений в диэлектриках необходимо знать, как ведет себя диполь во внешнем электрическом поле. Зная, что происходит с диполем, а следовательно, с полярными или неполярными молекулами во внешнем электрическом поле, можно судить о том, что будет происходить и с диэлектриком, состоящем из соответствующих молекул. При внесении электрического диполя в однородное внешнее электрическое поле на каждый из его зарядов со стороны поля будут действовать равные по величине, но противоположные по направлению силы: . Силы создают вращающий момент: или , (3.4) который будет стремиться повернуть диполь так, чтобы его электрический дипольный момент был направлен по направлению внешнего электрического поля (рис. 3.2).
Дата добавления: 2017-02-01; Просмотров: 48; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |