第十四章 静电场电介质 (2)精选文档.ppt
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1、第十四章 静电场电介质本讲稿第一页,共三十三页复习复习:静电场中的导体静电场中的导体即即表面表面导体表面导体表面1、导体在静电平衡时、导体在静电平衡时表面电荷亦静止不动表面电荷亦静止不动导体是等势体,表面是等势面导体是等势体,表面是等势面2.静电平衡导体上电荷的分布静电平衡导体上电荷的分布导体内部处处无净电荷导体内部处处无净电荷,净电荷只能分布在导体表面净电荷只能分布在导体表面导体面电荷密度与导体面电荷密度与表面附近场强的关系表面附近场强的关系表面表面孤立带电导体表面电荷分布孤立带电导体表面电荷分布孤立导体孤立导体尖端放电尖端放电孤立带电孤立带电导体球导体球本讲稿第二页,共三十三页3 3 有导
2、体存在时静电场的分析和计算有导体存在时静电场的分析和计算原则原则:1.1.静电平衡条件静电平衡条件 2.2.基本性质方程基本性质方程3.3.电荷守恒定理电荷守恒定理内内或或本讲稿第三页,共三十三页一一.电介质对电场的影响电介质对电场的影响U+Q-QU+Q-Q相对介电常数相对介电常数(无量纲)(无量纲)P127页页场强之间的关系可表示为:场强之间的关系可表示为:与静电场中的导体与静电场中的导体比较比较介质中真空中介质中某种电荷分布产生与与 反向反向14.2 电介质及其极化本讲稿第四页,共三十三页二二.电介质的极化电介质的极化polarizationpolarization(一一)电介质的微观图象
3、电介质的微观图象有极分子有极分子polar moleculespolar molecules无极分子无极分子nonpolar moleculesnonpolar molecules有极分子有极分子无极分子无极分子-+-+(二二)电介质分子对电场的影响电介质分子对电场的影响1.1.无电场时无电场时热运动热运动-紊乱紊乱电中性电中性2.有电场时有电场时本讲稿第五页,共三十三页 位移极化位移极化 displacementdisplacement polarizationpolarization边缘出现边缘出现电荷分布电荷分布称称极化电荷极化电荷polarization chargespolariza
4、tion charges 或称或称束缚电荷束缚电荷bound chargesbound charges 取向极化取向极化 orientation polarizationorientation polarization共同效果共同效果有极分子有极分子无极分子无极分子+-附加电场附加电场2.有电场时有电场时本讲稿第六页,共三十三页电偶极子排列的有序程度电偶极子排列的有序程度反映了介质极化的程度,反映了介质极化的程度,排列愈有序说明极化愈剧烈排列愈有序说明极化愈剧烈3.3.描述极化强弱的物理量描述极化强弱的物理量宏观上无限小微观上宏观上无限小微观上无限大的体积元无限大的体积元定义定义单位单位每个分
5、子的电偶极矩每个分子的电偶极矩极化强度矢量极化强度矢量 polarization vectorpolarization vector非极化分子电介质,每非极化分子电介质,每个分子的附加磁矩相同,个分子的附加磁矩相同,若单位体积分子数为若单位体积分子数为n,则极化强度矢量则极化强度矢量本讲稿第七页,共三十三页(三三)电介质的极化规律电介质的极化规律1.各向同性线性电介质各向同性线性电介质 isotropy linearity2.各向异性线性电介质各向异性线性电介质 anisotropy 介质的电极化率介质的电极化率张量描述张量描述无量纲的纯数无量纲的纯数,与与 无关无关与与、与晶轴的方位有关与晶
6、轴的方位有关极化强度与电场强度的实验关系极化强度与电场强度的实验关系介质的相对介电常数介质的相对介电常数3.3.铁电体铁电体 ferroelectricsferroelectrics与与 间非线性,没有单值关系。间非线性,没有单值关系。本讲稿第八页,共三十三页主要宏观性质主要宏观性质1)电滞现象电滞现象2)介电常数很大介电常数很大类似于铁磁体类似于铁磁体饱和饱和饱和饱和4.电介质的击穿电介质的击穿 在外电场作用下,介质分子取向极化:在外电场作用下,介质分子取向极化:分子电矩整齐分子电矩整齐排列排列;或位移极化,;或位移极化,分子正负电荷重心被拉开分子正负电荷重心被拉开。仍保持绝。仍保持绝缘状态
7、。缘状态。当外电场强到当外电场强到足以将分子电矩的正负电荷分离形成足以将分子电矩的正负电荷分离形成自由电荷自由电荷,介质的绝缘性被破坏而介质的绝缘性被破坏而成为导体成为导体。本讲稿第九页,共三十三页(四四)极化强度极化强度 与极化电荷的关系与极化电荷的关系 以各向同性、非极化分子电介质为例。以各向同性、非极化分子电介质为例。1、在介质内任意取面元、在介质内任意取面元dS,-+-+-+-+在在dS后取一斜高后取一斜高 的薄层,的薄层,位置在该体积元内的分子数位置在该体积元内的分子数设每个分子的正电荷量为设每个分子的正电荷量为q,穿过,穿过dS的极化电荷的极化电荷位移极化,位移极化,假定负电荷位置
8、不动,假定负电荷位置不动,正电荷向电场方向发生位移正电荷向电场方向发生位移对极化分子电介质同样适用对极化分子电介质同样适用本讲稿第十页,共三十三页S2、任意取一闭合面、任意取一闭合面S留在留在S内的极化电荷内的极化电荷由于极化穿出由于极化穿出S的极化电荷的极化电荷由电荷守恒由电荷守恒-+-+-+-+-+-+S-+-+-+本讲稿第十一页,共三十三页介质外法线方向介质外法线方向3.3.电介质表面极化电荷面密度电介质表面极化电荷面密度极化电荷面密度极化电荷面密度-+-+本讲稿第十二页,共三十三页有介质存在时,电场由自由电荷有介质存在时,电场由自由电荷与极化电荷与极化电荷共同共同决定决定S由由 的高斯
9、定律的高斯定律令令称电位移矢量称电位移矢量则则 的高斯定律的高斯定律14.3 电位移电位移 电介质中的高斯定理电介质中的高斯定理本讲稿第十三页,共三十三页由自由电荷分布决定,由自由电荷分布决定,与极化电荷分布无关与极化电荷分布无关三者的关系:三者的关系:介电常数介电常数-+的单位的单位均匀电场中有介质存在时电力均匀电场中有介质存在时电力线与线与 电位移线的分布电位移线的分布本讲稿第十四页,共三十三页有介质存在时静电场的求解:有介质存在时静电场的求解:根据自由电荷分布求根据自由电荷分布求 根据根据 求求 根据根据 求求 根据根据 求极化电荷分布求极化电荷分布电场分布具有对称性电场分布具有对称性本
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