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.
Положение центров "тяжести" зарядов внутри молекул определяется так:
а) для положительных зарядов
б) для отрицательных зарядов
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:
где l – радиус-вектор, соединяющий центры "тяжести" зарядов. Он направлен от отрицательного заряда к положительному заряду.
Молекулы, у которых в отсутствие внешнего электрического поля центры "тяжести" зарядов совпадают, называются неполярными. Такие молекулы не обладают собственным электрическим дипольным моментом.
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:
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! |