静电场中的电介质-.pptx
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1、FF有极分子的极化是由于分子电偶极子在外电场的作用下发有极分子的极化是由于分子电偶极子在外电场的作用下发生生转向转向的结果的结果-转向极化转向极化2.2.有极分子的极化有极分子的极化 束缚束缚 电荷电荷 极化极化 电荷电荷力矩力矩l l外电场外电场E E0 0越强,分子电矩越强,分子电矩p pe e的转向排列也越整齐的转向排列也越整齐击穿!击穿场强l l有极分子的极化也存在位移极化,但效果很小。有极分子的极化也存在位移极化,但效果很小。第1页/共37页F 在外电场的作用下,电介质表面上会出现极化电荷在外电场的作用下,电介质表面上会出现极化电荷电介质的极化电介质的极化在介质表面出现的电荷是束缚电
2、荷(极化电荷),且外在介质表面出现的电荷是束缚电荷(极化电荷),且外电场越强,电介质表面出现束缚电荷越多电场越强,电介质表面出现束缚电荷越多极化(束缚)电荷也会激发电场,使电场的分布发生变化极化(束缚)电荷也会激发电场,使电场的分布发生变化第2页/共37页pp在外电场中,均匀介质内部各处仍呈电中性,只在介质表面出现极化电荷。在外电场中,均匀介质内部各处仍呈电中性,只在介质表面出现极化电荷。pp极化电荷极化电荷不能离开电介质到其它带电体,也不能在电介质内部自由移动,不能离开电介质到其它带电体,也不能在电介质内部自由移动,它不象导体中的自由电荷能用传导方它不象导体中的自由电荷能用传导方 法将其引走
3、,是一种束缚电荷。法将其引走,是一种束缚电荷。pp介质极化:无电荷宏观移动,只有介质极化:无电荷宏观移动,只有微观迁移微观迁移,对应束缚,对应束缚 电荷的变化;电荷的变化;pp静电感应:有自由电荷的宏观移动,出现静电感应:有自由电荷的宏观移动,出现 感应电荷。感应电荷。pp无外场下,所具有的电偶极矩称为固有电偶极矩;有外电场时,产生的电偶无外场下,所具有的电偶极矩称为固有电偶极矩;有外电场时,产生的电偶极矩称感应电偶极矩(约是前者的极矩称感应电偶极矩(约是前者的 1010-5-5)。pp无极分子只有位移极化,感生电矩的方向沿外场方向;无极分子只有位移极化,感生电矩的方向沿外场方向;有极分子有上
4、述两有极分子有上述两种极化机制,取向极化远强于位移极种极化机制,取向极化远强于位移极 化(约大一个量级)。化(约大一个量级)。pp极化电荷的电场使介质中实际电场减弱。极化电荷的电场使介质中实际电场减弱。电解质极化特点电解质极化特点第3页/共37页电解质极化特点电解质极化特点电介质电介质导导 体体导电性导电性不导电不导电导电导电 在静电场中在静电场中电子和原子核在电电子和原子核在电场力作用下在原子场力作用下在原子范围内作微观的相范围内作微观的相对位移对位移自由电子在电场力自由电子在电场力作用下脱离所属原作用下脱离所属原子作宏观移动子作宏观移动 静电平衡时静电平衡时内部场强内部场强E0 E0 内部
5、场强内部场强 E=0 E=0 第4页/共37页三、电极化强度l l无外场时:无外场时:电介质中任一小体积元电介质中任一小体积元 V V内所有分子的电内所有分子的电矩矢量和为零,即矩矢量和为零,即l l有外场时:有外场时:电介质被极化,电介质被极化,且外场越强,且外场越强,电介质极化程度越高,电介质极化程度越高,越大越大1.1.电极化强度矢量电极化强度矢量l l定义:定义:单位体积内分子电矩的矢量和为电极化强度,即单位体积内分子电矩的矢量和为电极化强度,即-反映了电介质的极化程度反映了电介质的极化程度可见,可见,电介质的极化程度可由电介质的极化程度可由体积元体积元 V V内内 的大小描述的大小描
6、述-反映了电介质的极化程度的物理量反映了电介质的极化程度的物理量第5页/共37页l 是所选小体积元是所选小体积元 V V内一点的电极化强度。当电介质中各内一点的电极化强度。当电介质中各处的电极化强度的大小和方向均相同时,则称为处的电极化强度的大小和方向均相同时,则称为均匀极化均匀极化,其电介质称为其电介质称为各向同性电介质各向同性电介质;u 注意:-反映了电介质的极化程度反映了电介质的极化程度l l电极化强度电极化强度P P不仅与外电场有关,而且还与极化(束缚)不仅与外电场有关,而且还与极化(束缚)电荷所产生的电场有关;电荷所产生的电场有关;l l极化(束缚)电荷也会激发电场,也产生附加场强,
7、使电极化(束缚)电荷也会激发电场,也产生附加场强,使电场的分布发生变化场的分布发生变化第6页/共37页l l 设在均匀介质中,单位体积内的分子数为设在均匀介质中,单位体积内的分子数为n n电介质放入电场中,每个分子产生诱导电矩电介质放入电场中,每个分子产生诱导电矩极化强度极化强度l l在均匀介质中,截取一个长为在均匀介质中,截取一个长为l l,底面积为,底面积为d dS S,体积为,体积为d dV V的的小斜柱,斜柱的轴线与电极化强度的方向平行小斜柱,斜柱的轴线与电极化强度的方向平行小斜柱的体积小斜柱的体积由于极化而穿过面元由于极化而穿过面元d dS S的束缚电荷为的束缚电荷为通量通量2.2.
8、电极化强度电极化强度P P与极化电荷的关系与极化电荷的关系(以无极分子为例)(以无极分子为例)第7页/共37页l l 在介质内部可以任取一闭合曲面在介质内部可以任取一闭合曲面S S,则由于极化而穿过此闭合曲面则由于极化而穿过此闭合曲面S S的束缚的束缚电荷(即电荷(即S S外侧面上的极化电荷外侧面上的极化电荷)为为l l 高斯面内的极化电荷等于极化强度对该闭合曲面通量的负值高斯面内的极化电荷等于极化强度对该闭合曲面通量的负值l l 高斯面的极化强度高斯面的极化强度P P的通量等于该闭的通量等于该闭合曲面内的极化电荷总量的负值合曲面内的极化电荷总量的负值S S内包含与内包含与qq外外等量异号的极
9、化电荷等量异号的极化电荷这是束缚电荷与电极化强度这是束缚电荷与电极化强度的普遍关系式之一的普遍关系式之一第8页/共37页3.3.电极化强度电极化强度P P与场强与场强E E的实验关系的实验关系l l在在各向同性电介质各向同性电介质中,某点处的电极化强度与中,某点处的电极化强度与该点处的该点处的合场强合场强有如下的实验关系有如下的实验关系:l l 电介质中某点的场强,是由外电场和极化电荷的电场叠电介质中某点的场强,是由外电场和极化电荷的电场叠加而成加而成l l电极化率电极化率e是与电介质有关的量;对各向同性的电介质,是与电介质有关的量;对各向同性的电介质,e为常数为常数第9页/共37页从原来处处
10、电中性变成出现了宏观的极化电荷从原来处处电中性变成出现了宏观的极化电荷 pp 可能出现在介质表面可能出现在介质表面 (均匀介质均匀介质),),面分布面分布 pp 可能出现在整个介质中可能出现在整个介质中(非均匀介质非均匀介质),),体分布体分布 退极化场退极化场 pp极化电荷会产生电场极化电荷会产生电场附加场附加场(退极化场退极化场)pp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,过程复杂达到平衡达到平衡(不讨论过程不讨论过程)pp平衡时总场平衡时总场决定了介质的极化决定了介质的极化极化电荷 第10页/共37页4.4.电极化强度电极化强
11、度P P与极化电荷面密度与极化电荷面密度,的关系的关系l l则介质宏观表面的极化电荷的面密度为则介质宏观表面的极化电荷的面密度为(1 1)若面元)若面元d dS S处在电介质表面上,而处在电介质表面上,而电介质极化后,其表面上的极化电荷面密度等于极电介质极化后,其表面上的极化电荷面密度等于极化强度矢量在表面法线方向的分量化强度矢量在表面法线方向的分量第11页/共37页u 讨论:l l在电介质表面上,在电介质表面上,90 90 900 0的地方的地方出现一层负极化电荷。出现一层负极化电荷。l l对于各向同性电介质介质,由于对于各向同性电介质介质,由于l l则有则有第12页/共37页(2 2)若在
12、两种电介质的界面上)若在两种电介质的界面上l l界面上极化电荷面密度为界面上极化电荷面密度为这是束缚电荷与电极化强度这是束缚电荷与电极化强度的普遍关系式之二的普遍关系式之二l l由于极化,分界面上会出现极化电荷由于极化,分界面上会出现极化电荷u 讨论:l l若介质若介质2 2是真空是真空l l若介质若介质2 2是金属是金属l l同一各向同性介质内同一各向同性介质内l l极化电荷极化电荷qq产生的场强产生的场强EE遵守静电荷场强的规律遵守静电荷场强的规律第13页/共37页FF以两块靠得很近的带电金属板为例以两块靠得很近的带电金属板为例四、电介质中静电场的电场强度介质中某点的场强,是由外电场和极化
13、电荷的电场叠加而成介质中某点的场强,是由外电场和极化电荷的电场叠加而成-自由电荷的场强自由电荷的场强-束缚电荷的场强束缚电荷的场强-介质中的合场强介质中的合场强第14页/共37页l l在各向同性电介质中在各向同性电介质中-相对介电常量相对介电常量令令l l相对介电常量相对介电常量 r r 是一个只与介质本身是一个只与介质本身性质有关的无量纲的量性质有关的无量纲的量第15页/共37页l l电介质中的合场强电介质中的合场强u 讨论:电介质中的静电场的场强减弱了电介质中的静电场的场强减弱了!l l极化电荷的电场将自由电荷的电场部分抵消的缘故极化电荷的电场将自由电荷的电场部分抵消的缘故(3 3)对于两
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- 静电场 中的 电介质
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