电介质的极化-34-极化电荷课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《电介质的极化-34-极化电荷课件.ppt》由用户(ziliao2023)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 电介质 极化 34 电荷 课件
- 资源描述:
-
1、3-3 3-3 电介质的极化电介质的极化 电介质电介质(dielectric):电阻率很大电阻率很大,导电性能导电性能很差的物质很差的物质,可看作理想的绝缘体,无自由电荷。可看作理想的绝缘体,无自由电荷。电介质极化特点:内部场强一般不为零。电介质极化特点:内部场强一般不为零。1.1.有极分子和无极分子电介质有极分子和无极分子电介质 有极分子有极分子(Polar molecule):每个:每个分子的正负电荷分子的正负电荷“重心重心”在没有外场在没有外场时不重合。时不重合。负电荷负电荷中心中心正电荷中心正电荷中心 无极分子无极分子(Nonpolar molecule):每个分子的正负电荷每个分子的
2、正负电荷“重心重心”在没在没有外场时彼此重合。有外场时彼此重合。0 l qpi+H+HOl0ip0ip2.2.电介质的极化电介质的极化(Polarization)(1 1)无极分子的位移极化无极分子的位移极化(Displacement polarization)加上外电场后,在电场作用下介质分子正负电加上外电场后,在电场作用下介质分子正负电荷中心不再重合,发生了相对位移荷中心不再重合,发生了相对位移,出现分子电矩。出现分子电矩。极化极化:在外电场作用下在外电场作用下,在电介质内部或表面出现宏观电在电介质内部或表面出现宏观电荷的现象。荷的现象。极化电荷极化电荷:由于极化而产生的宏观电荷由于极化而
3、产生的宏观电荷 无外电场时,有极分子的电偶极矩取向不同,整个无外电场时,有极分子的电偶极矩取向不同,整个介质不带电。介质不带电。(2 2)有极分子的取向极化有极分子的取向极化(Orientation polarization)在外电场中有极分子的固有电矩要受到一个力矩的在外电场中有极分子的固有电矩要受到一个力矩的作用,电矩方向作用,电矩方向趋向于趋向于和外电场方向一致。和外电场方向一致。)(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0EEE极化的后果极化的后果退极化场退极化场EE由于附加场由于附加场E的出现的出现,空间各点的场强重新分布空间各点的
4、场强重新分布在电介质外部:有些区域附加场与外电场方向相同,该区域在电介质外部:有些区域附加场与外电场方向相同,该区域电场加强;有些区域附加场与外电场方向相反,该区域电场电场加强;有些区域附加场与外电场方向相反,该区域电场被削弱。被削弱。一般情况下一般情况下:退极化场退极化场E在电介质内部:附加场与外电场方向相反,削弱电介质内部在电介质内部:附加场与外电场方向相反,削弱电介质内部的电场。的电场。3.电极化强度(电极化强度(Electric Polarization)(1)电极化强度矢量电极化强度矢量单位体积内分子电矩的矢量和单位体积内分子电矩的矢量和:VpiP(2)空间任一点总电场空间任一点总电
5、场EEE0总电场总电场自由电荷电自由电荷电场场束缚电荷电场束缚电荷电场(3)电极化强度与总电场的关系)电极化强度与总电场的关系EP0极化率极化率(4)极化率与相对介电常数的关系)极化率与相对介电常数的关系1r极化有何规律?极化有何规律?现象述极极化化描描),(0EEEqP三者从不同角度定量地描述同一物理现象三者从不同角度定量地描述同一物理现象极化极化三者之间必有联系,这些关系三者之间必有联系,这些关系电介质极化遵循电介质极化遵循的规律的规律3.4 极化电荷(polarization charge)电场的作用是电介质极化的原因,极化则反过来电场的作用是电介质极化的原因,极化则反过来对电场造成影响
6、,这种影响之所以发生是由于电介质对电场造成影响,这种影响之所以发生是由于电介质在极化后出现一种附加的电荷在极化后出现一种附加的电荷(叫做极化电荷,有时(叫做极化电荷,有时称为束缚电荷)称为束缚电荷)激发的附加电场。激发的附加电场。电介质的极化程度不仅体现在电介质的极化程度不仅体现在P上,还体现在极上,还体现在极化电荷多少上,因此,极化强度矢量化电荷多少上,因此,极化强度矢量P和极化电荷之和极化电荷之间必定有内在联系。间必定有内在联系。3.4-1 3.4-1 极化电荷极化电荷 如果说一块电介质在宏观上带电,这又指的是什么现象呢?如果说一块电介质在宏观上带电,这又指的是什么现象呢?如果说一个导体带
7、电,是指导体失去或得到一些自由电如果说一个导体带电,是指导体失去或得到一些自由电子子,因而整个导体所有带电粒子的电量的代数和不为因而整个导体所有带电粒子的电量的代数和不为0。有时一。有时一个导体电量的代数和为个导体电量的代数和为0(中性导体),在外场中出现等值异(中性导体),在外场中出现等值异号电荷,我们也可以说它局部带电。号电荷,我们也可以说它局部带电。在这之前,我们知道电介质之间的互相摩擦,实现了电在这之前,我们知道电介质之间的互相摩擦,实现了电子转移,分开后带电,其次电介质与带电导体接触带电。但子转移,分开后带电,其次电介质与带电导体接触带电。但是,若一块电介质电量代数和为是,若一块电介
展开阅读全文