第二章静电场中的电解质课件.ppt
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- 关 键 词:
- 第二 静电场 中的 电解质 课件
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1、2.3 静电场中的电介质静电场中的电介质n物质具有电结构物质具有电结构n当物质处于静电场中当物质处于静电场中 n场对物质的作用:对物质中的带电粒子作用场对物质的作用:对物质中的带电粒子作用n物质对场的响应:物质中的带电粒子对电场力的作用物质对场的响应:物质中的带电粒子对电场力的作用的响应的响应 n导体、半导体和绝缘体有着不同的固有电结构导体、半导体和绝缘体有着不同的固有电结构n不同不同的物质会对电场作出的物质会对电场作出不同不同的响应,产生不同的后的响应,产生不同的后果,果,在静电场中具有各自的特性在静电场中具有各自的特性。 导体中存在着大量的自由电子导体中存在着大量的自由电子静电平衡静电平衡
2、 绝缘体中的自由电子非常稀少绝缘体中的自由电子非常稀少极化极化 半导体中的参与导电的粒子数目介于两者之间。半导体中的参与导电的粒子数目介于两者之间。电介质极化的微观机制电介质极化的微观机制 n无极分子:正负电荷中心完全无极分子:正负电荷中心完全重合重合(H2、N2)n微观:电偶极矩微观:电偶极矩p分子分子0,(l=0)n宏观:宏观: 中性不带电中性不带电 n有极分子:正负电荷中心不重有极分子:正负电荷中心不重合合(H2O、HCl)n微观:电偶极矩微观:电偶极矩p分子分子 0,(l 0)n宏观:中性不带电宏观:中性不带电 无极分子无极分子 有极分子有极分子n极化性质极化性质 位移极化位移极化 取
3、向极化取向极化 n后果:出现极化电荷(不能自由移动)后果:出现极化电荷(不能自由移动)束缚电荷束缚电荷 00E 00E0 分子pVpPV 分子0lim极化的描绘:极化的描绘:P、q、En极化强度矢量极化强度矢量P:描述介质在外电场作用:描述介质在外电场作用下被极化的强弱程度的物理量下被极化的强弱程度的物理量n定义:单位体积内电偶极矩的矢量和定义:单位体积内电偶极矩的矢量和 介质的体积,宏介质的体积,宏观小微观大(包观小微观大(包含大量分子)含大量分子) 介质中一点的介质中一点的P(宏观量宏观量 ) 微观量微观量The density of polarization极化电荷极化电荷n极化后果:从
4、原来处处电中性变成出现了宏极化后果:从原来处处电中性变成出现了宏观的极化电荷观的极化电荷n可能出现在介质表面可能出现在介质表面 (均匀介质)面分布(均匀介质)面分布n可能出现在整个介质中可能出现在整个介质中 (非均匀介质)体分布(非均匀介质)体分布)、 ( qn 极化电荷会产生电场极化电荷会产生电场附加场(退极化场)附加场(退极化场)0EEE极化电荷极化电荷产生的场产生的场外场外场n 极化过程中:极化电荷与外场相互影响、相互极化过程中:极化电荷与外场相互影响、相互制约,过程复杂制约,过程复杂达到平衡(不讨论过程)达到平衡(不讨论过程)n平衡时总场决定了介质的极化程度平衡时总场决定了介质的极化程
5、度Polarized charges退极化场退极化场En附加场附加场E E:n在电介质内部:附加场与外电场方向相反,削弱在电介质内部:附加场与外电场方向相反,削弱n在电介质外部:附加场与外电场方向相同,加强在电介质外部:附加场与外电场方向相同,加强极化的后果极化的后果n三者从不同角度定量地描绘同一物理现象三者从不同角度定量地描绘同一物理现象 极化,极化,之间必有联系,这些关系之间必有联系,这些关系电介质极化遵循的规律电介质极化遵循的规律描描绘绘极极化化) , ( 0EEEqPP与与q的关系的关系 n 以位移极化为模型讨论以位移极化为模型讨论 n设介质极化时每一个分子中的设介质极化时每一个分子中
6、的正电荷中心相对于负电荷中心有正电荷中心相对于负电荷中心有一位移一位移l ,用用q代表正、负电荷的电代表正、负电荷的电量量, ,则一个分子的电偶极矩则一个分子的电偶极矩l qP分子n设单位体积内有设单位体积内有n 个分子个分子 有有 n个电偶极子个电偶极子 lnqPnP分子n在介质内部任取一面元矢量在介质内部任取一面元矢量dS,n必有电荷因为极化而移动从而必有电荷因为极化而移动从而穿过穿过 dS.cosdSlV SdPSdlnqnqldSVnqcosP在在dS上的通量上的通量对于介质中任意闭合面对于介质中任意闭合面P P的通量的通量= =? n取一任意闭合曲面取一任意闭合曲面Sn以曲面的外法线
7、方向以曲面的外法线方向n为正为正n极化强度矢量极化强度矢量P经整个闭合面经整个闭合面S的通量等的通量等于因极化于因极化穿出穿出该闭合面的极化电荷总量该闭合面的极化电荷总量 qn根据电荷守恒定律,穿出根据电荷守恒定律,穿出S的极化电荷等的极化电荷等于于S面内净余面内净余的等量异号极化电荷的等量异号极化电荷 qVSSSP dSqqdV 穿出 面内n 均匀介质:介质性质不随空间变化均匀介质:介质性质不随空间变化 n进去进去= =出来出来闭合面内不出现净电荷闭合面内不出现净电荷 0n非均匀介质:进去非均匀介质:进去 出来,闭合面内净电荷出来,闭合面内净电荷 0n 均匀极化:均匀极化:P是常数是常数 S
8、0dSP00dSP0dd21SPSPPdS1 dS2n 证明:证明: 任取一小立方体任取一小立方体n两面与两面与 P 垂直(垂直(dS1与与 dS2 反向)反向) 其余四面与其余四面与 P 平行,平行, P dS, 121221q()SSSnnnPd SqPd SPd SPd SPe d SPe d SqqPPed S 侧 面均匀介质中均匀介质中 与与 的关系的关系Pn若介质若介质2是真空,则是真空,则P2=0P n The surface density of polarized charges出出现现正正电电荷荷0,90nePnP出出现现负负电电荷荷0,90nePnP极化极化强度强度矢量矢
9、量在介在介质表质表面的面的法向法向分量分量极化强度矢量极化强度矢量P与总场强与总场强E的关系的关系 极化规律极化规律n猜测猜测E E与与P P可能成正比(但有条件)可能成正比(但有条件)两者成线性两者成线性关系(有的书上说是实验规律,实际上没有做多少关系(有的书上说是实验规律,实际上没有做多少实验,可以说是定义)实验,可以说是定义) )( 0EqEe介介质质极极化化极化电荷极化电荷产生的附产生的附加场加场退极化场退极化场影响影响0EEEEPe0电极化率:由物质的属性决定电极化率:由物质的属性决定electric susceptibility电电极极化化率率nP与与E 是否成比例是否成比例n凡满
10、足以上关系的介质凡满足以上关系的介质线性介质线性介质 n不满足以上关系的介质不满足以上关系的介质非线性介质非线性介质 n介质性质介质性质是否随空间坐标变是否随空间坐标变 (空间均匀性)(空间均匀性)n e常数:均匀介质;常数:均匀介质;n e坐标的函数:非均匀介质坐标的函数:非均匀介质 n介质性质是否随空间方位变(方向均匀性)介质性质是否随空间方位变(方向均匀性)n e标量:各向同性介质;标量:各向同性介质; n e张量:各向异性介质张量:各向异性介质 n以上概念是从三种不同的角度来描述介质的性质以上概念是从三种不同的角度来描述介质的性质n空气:各向同性、线性、非均匀介质空气:各向同性、线性、
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