电磁学静电场中的电介质.pptx
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1、115.1 电介质的极化15.2 有介质时静电场的规律 15.3 电容器及其电容15.4 有介质时的静电场能量*15.5 铁电体、压电效应第十五章 静电场中的电介质第1页/共50页215.1 电介质的极化电介质:与导体对立,是电的绝缘体,自身无 自由电荷,不导电。演示:电介质在电场下的极化和对电场的影响电介质+Q-Q静电计电容器极板电量保持不变,插入电介质,静电计指针张角减小,表明极板间的电场减弱。取出电介质,张角复原。第2页/共50页3电介质极化:电介质在电场作用下,体内或 界面出现极化电荷(束缚电荷)的现象。不同于导体中的自由电荷,在介质内,极化电荷产生的电场不能完全抵消外电场。一.电介质
2、的微观电结构原子、分子是由原子核和电子云构成。考虑它们在远处产生的电场时,作为简化,可将所有正(负)电荷用一个带正(负)电的点电荷来等效,其位置称为正(负)电荷中心。第3页/共50页4无极分子:正负电荷中心重合,无固有电偶极矩。He,N2,CH4 .有极分子:H2O,NaCl,NH3 .正负电荷中心分开,有固有电偶极矩。有极分子的固有电偶极矩(单位有极分子的固有电偶极矩(单位 10-30 C m)H2O6.2NH35.0HCl3.43SO25.3CO0.40C2H5OH3.66第4页/共50页5二.极化机制1.无极分子的位移极化极化效果:电介质端面出现极化电荷 分子中的电子云在外电场作用下产生
3、畸变,正负电荷中心不重合,产生感生电偶极矩:第5页/共50页62.有极分子的取向极化无外场时,热运动导致固有电偶极矩取向随机分布,介质不呈现电性。极化效果:电介质端面出现束缚电荷有外场时,受热运动的影响,固有电偶极矩只能尽量沿外场方向排列,介质可呈现电性。第6页/共50页7注意:有极分子在外场作用下也会产生感生电偶极矩,发生位移极化。在静电场中取向极化起主要作用,在高频场中,分子的惯性导致位移极化成为主要因素。3.离子位移极化有些电介质是离子晶体,如 NaCl、BaTiO3,正负离子在电场作用下产生相对位移,形成感生电偶极矩,使电介质极化。【TV】电介质极化第7页/共50页8电介质中总场外场极
4、化引起附加场 外场源 0(自由电荷)电介质极化电场对外场源的影响上面讨论忽略了 对外场源电荷分布的影响。三.极化过程 静电平衡过程开始外电场 使介质极化,产生极化电荷激发附加电场 ,与外电场 叠加构成总电场 。之后 使介质进一步极化,产生新的极化电荷激发新的 ,与 叠加构成新的 ,如此下去直到静电平衡。第8页/共50页9四.极化强度量纲:和面电荷密度相同单位:C m-2为反映电介质被极化的程度,定义极化强度矢量:单位体积中分子电偶极矩的矢量和:也反映分子的电偶极矩排列的有序程度,可认为是电介质对总电场 的一种响应。宏观上小:远小于 的非均匀尺度 V微观上大:远大于分子的平均距离第9页/共50页
5、101.各向同性线性电介质五.电介质的极化规律 e 电极化率,r 相对介电常量当 不太强时,与 呈线性关系,这时电介质可看成是线性电介质。此时 e 和 r 都是无量纲的正数,故 。水(水(20C,1atm)空气空气云母云母钛酸钡钛酸钡 r8014 7103 104第10页/共50页112.各向异性线性电介质本课程只讨论各向同性线性电介质。此时 e、r 是 2 阶对称张量(3 3对称矩阵)所以一般 :电介质沿不同方向极化,结果一般不同,与晶体结构、对称性有关。第11页/共50页12六.极化电荷SV在介质内任选封闭曲面 S,体积为 V。电偶极子对V 内极化电荷的贡献:完全在 V 内的电偶极子(黑色
6、)没贡献;被 S 分割的、正电荷在 V 内的电偶极子 贡献正电荷(左边红色);被 S 分割的、负电荷在 V 内的电偶极子 贡献负电荷(右边蓝色)。第12页/共50页13SV S放大V 内 S选一小面元 S(其附近均匀极化,电偶极子取向一致),作一个斜边方向沿 ,长 l 的斜柱体,以 S 为中界面,介质内外各占一半。则只有中心在小柱体内的电偶极子对 V 内的极化电荷有贡献:第13页/共50页14 SSV放大V 内 S贡献 q 贡献+q设单位体积分子数为 n,小柱体的总贡献是:小柱体内的偶极子第14页/共50页15任意封闭曲面包围的极化电荷:直角坐标系下1.极化体电荷密度 称为 的“散度”:第15
7、页/共50页162.极化面电荷密度真空 介质交界面处的极化面电荷密度:由介质指向真空电介质真空第16页/共50页17【例】介质球均匀极化,极化强度 。求:、解:【思考】求极化电荷产生的场强 。O【思考】求两种不同介质交界面处的极化面电荷密度。介质 1介质 2第17页/共50页18为什么带静电的梳子能吸引水柱、纸屑?第18页/共50页19静电喷漆静电空气清洁机第19页/共50页20七.电介质的击穿当外电场很强时,电介质的正负电中心可能被进一步拉开,出现可以自由移动的电荷,电介质就变为导体了,称为电介质击穿。电介质能承受的最大电场强度称为击穿场强或介电强度,如空气约 3 V/mm。被高压击穿的树脂
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- 电磁学 静电场 中的 电介质
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