电介质与电场能量.ppt
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1、要点:要点:1.电介质的极化及其描述电介质的极化及其描述.2.介质中的高斯定理介质中的高斯定理 矢量矢量.3.求解电介质中的的电场求解电介质中的的电场.4.电容及其计算电容及其计算 7 静电场中的电介质(绝缘体)静电场中的电介质(绝缘体)7 静电场中的电介质静电场中的电介质一一.电介质的极化及其描述电介质的极化及其描述1.1.电介质的分类电介质的分类物质结构中存在着正负电荷。物质结构中存在着正负电荷。正、负电荷中心重合无极分子电介质。例如:正、负电荷中心重合无极分子电介质。例如:正、负电荷中心不重合正、负电荷中心不重合有极分子有极分子电介质。例如:电介质。例如:无无外外场场时时分子分子分子分子
2、2.2.极化现象极化现象无极分子无极分子电介质电介质无外场无外场外场中外场中(位移极化位移极化)被约束在分子内被约束在分子内出现束缚电荷和附加电场出现束缚电荷和附加电场有极分子有极分子电介质电介质无外场无外场+-外场中外场中(转向极化转向极化)出现束缚电荷和附加电场出现束缚电荷和附加电场位移极化和转向极化微观机制不同,宏观效果相同。位移极化和转向极化微观机制不同,宏观效果相同。统一描述统一描述出现束缚电荷出现束缚电荷(面电荷、体电荷面电荷、体电荷)实例:实例:均匀介质球在均匀外场中的极化均匀介质球在均匀外场中的极化极化电荷的附加电场:极化电荷的附加电场:非均匀场,在介质球内与外场反向。非均匀场
3、,在介质球内与外场反向。总电场:总电场:在介质球外可能与外场同向或反向。在介质球外可能与外场同向或反向。在介质球内削弱外场。在介质球内削弱外场。3.3.金属导体和电介质比较金属导体和电介质比较有大量的有大量的自由电子自由电子基本无自由电子,正负电荷基本无自由电子,正负电荷只能在分子范围内相对运动只能在分子范围内相对运动金属导体金属导体特征特征电介质(绝缘体)电介质(绝缘体)模型模型与电场的与电场的相互作用相互作用宏观宏观效果效果“电子气电子气”电偶极子电偶极子静电感应静电感应有极分子电介质有极分子电介质:无极分子电介质无极分子电介质:转向极化转向极化位移极化位移极化静电平衡静电平衡导体内导体内
4、导体表面导体表面感应电荷感应电荷内部:分子偶极矩矢量和不内部:分子偶极矩矢量和不为零为零出现束缚电荷(极化电荷)出现束缚电荷(极化电荷)4.4.极化现象的描述极化现象的描述1)从分子偶极矩角度从分子偶极矩角度单位体积内分子偶极矩矢量和单位体积内分子偶极矩矢量和 极化强度极化强度。设设 分子数密度:分子数密度:n 每个分子的每个分子的偶极矩偶极矩:实验规律:实验规律:介质介质极化率极化率总场总场空间矢量函数空间矢量函数由介质的性质决定,与由介质的性质决定,与E无关。在各向同性均匀介质无关。在各向同性均匀介质中为常数。中为常数。+-+-2 2)从束缚电荷角度)从束缚电荷角度作如图斜圆柱:底面平行于
5、介质表面;母线平行于作如图斜圆柱:底面平行于介质表面;母线平行于外电场,长度为分子正、负电荷中心距离。外电场,长度为分子正、负电荷中心距离。电介质表面出现厚度电介质表面出现厚度l的束缚电荷层的束缚电荷层求移过面元求移过面元dS的电量,即如图斜圆柱内的束缚电的电量,即如图斜圆柱内的束缚电荷电量荷电量dq作如图斜圆柱作如图斜圆柱极化面电荷密度等于极化强度的外法线分量极化面电荷密度等于极化强度的外法线分量介质非均匀极化时,出现极化介质非均匀极化时,出现极化体电荷体电荷+-+-移过面元移过面元dSdS的电量的电量极化强度通过某封闭曲面的通量等于曲面内极化强度通过某封闭曲面的通量等于曲面内极化电荷代数和
6、的极化电荷代数和的负负值值移出封闭曲面移出封闭曲面S S的电量的电量;二二.电介质中的电场电介质中的电场2.介质中的高斯定理介质中的高斯定理静电场高斯定理静电场高斯定理 自由电荷自由电荷极化电荷极化电荷定义定义:电位移矢量:电位移矢量自由电荷自由电荷1.1.总场总场=外场外场+极化电荷附加电场极化电荷附加电场 电介质中的高斯定理:电介质中的高斯定理:电位移矢量通过静电场中任电位移矢量通过静电场中任意封闭曲面的通量等于曲面意封闭曲面的通量等于曲面内自内自由电荷由电荷的代数和的代数和穿过闭合曲面的穿过闭合曲面的 通量仅与通量仅与 有关有关.特例:特例:真空真空特别介质特别介质与与 均有关均有关电位
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- 关 键 词:
- 电介质 电场 能量
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