第3章静电场中的电介质精选文档.ppt
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1、第3章静电场中的电介质本讲稿第一页,共五十九页2第第3章章 静电场中的电介质静电场中的电介质 目目 录录1 概述概述2 偶极子偶极子3 电介质的极化电介质的极化4 极化电荷极化电荷5 有电介质时的高斯定理有电介质时的高斯定理6 有介质时的静电场方程有介质时的静电场方程7 电场的能量电场的能量本讲稿第二页,共五十九页31 概概 述述导体中导体中 导体感应电荷,感应电场又反过来影导体感应电荷,感应电场又反过来影响原电场,静电平衡响原电场,静电平衡。电介质电介质 电介质是绝缘体,不导电物体,在电电介质是绝缘体,不导电物体,在电场中怎样?场中怎样?n 深入到介质内部,许多物理量都涉及到微观值和宏观值的
2、问题。深入到介质内部,许多物理量都涉及到微观值和宏观值的问题。宏观试验测量的是物理量的宏观值,宏观值是微观值在宏观试验测量的是物理量的宏观值,宏观值是微观值在物理无限小物理无限小体积体积中的平均值。中的平均值。n真空中真空中 库仑定律库仑定律 基本规律基本规律 本讲稿第三页,共五十九页42、偶极子一、重心模型一、重心模型 电介质是由中性分子构成的,所谓中性,是分子正负电电介质是由中性分子构成的,所谓中性,是分子正负电荷的代数和为零,而不是没有带电粒子。由于分子内在力荷的代数和为零,而不是没有带电粒子。由于分子内在力(原子核力等)的约束,电介质分子中的带电粒子不能发(原子核力等)的约束,电介质分
3、子中的带电粒子不能发生宏观的位移,这些带电粒子称为生宏观的位移,这些带电粒子称为束缚电荷。束缚电荷。“重心模型重心模型”当场点与分子的距离远大于分子当场点与分子的距离远大于分子的线度时,可以认为分子中所有正电荷和所有负电荷的线度时,可以认为分子中所有正电荷和所有负电荷分别集中于两个几何点,这两个几何点分别叫正、负分别集中于两个几何点,这两个几何点分别叫正、负电荷的电荷的“重心重心”(两个重心不一定重合)(两个重心不一定重合)。本讲稿第四页,共五十九页5电偶极子电偶极子两个相距很近而且等值异号的点电荷组两个相距很近而且等值异号的点电荷组成的带电系统。成的带电系统。电偶极子的电偶极子的电偶极矩电偶
4、极矩:中性分子中性分子电偶极子电偶极子二、电偶极子激发的静电场二、电偶极子激发的静电场:(第第1章已讲)章已讲)任意点的场:任意点的场:分子偶极子分子偶极子本讲稿第五页,共五十九页6连线上的场连线上的场:中垂线上的场:中垂线上的场:本讲稿第六页,共五十九页7三、三、偶极子在外电场中所受的力矩偶极子在外电场中所受的力矩外场外场是指除偶极子的电荷以外的所有电荷激发的电场。是指除偶极子的电荷以外的所有电荷激发的电场。1)先讨论均匀外电场的情形)先讨论均匀外电场的情形如图,偶极子的两个点电荷如图,偶极子的两个点电荷受到的电场力等值反向,整受到的电场力等值反向,整个偶极子受到的合外力为零。个偶极子受到的
5、合外力为零。但两个力的作用线不重合,但两个力的作用线不重合,偶极子将受到一个力偶矩,偶极子将受到一个力偶矩,其大小为其大小为本讲稿第七页,共五十九页8力偶矩的方向垂直于纸面并指向读者。力偶矩矢力偶矩的方向垂直于纸面并指向读者。力偶矩矢量为量为说明:当外场一定时,偶极子所受力偶矩(大说明:当外场一定时,偶极子所受力偶矩(大小方向)由小方向)由 唯一决定。唯一决定。力偶矩力图使偶极子的偶极矩力偶矩力图使偶极子的偶极矩 转到与外场转到与外场一致的方向。一致的方向。当当 与与 平行或反平行时,力偶矩为零。平行或反平行时,力偶矩为零。平行时为稳定平衡态,反平行时为不稳定平衡平行时为稳定平衡态,反平行时为
6、不稳定平衡态。态。对于非均匀电场,偶极子除受力矩外还要受到对于非均匀电场,偶极子除受力矩外还要受到一个合外力作用。因此,偶极子一般有平动和一个合外力作用。因此,偶极子一般有平动和转动。转动。本讲稿第八页,共五十九页93、电介质的极化、电介质的极化一、一、位移极化和取向极化位移极化和取向极化无极无极分子电介质:无外场时,每个分子的正分子电介质:无外场时,每个分子的正负电荷负电荷“重心重心”重合,分子偶极矩为零。重合,分子偶极矩为零。(氢、甲烷、石蜡等)(氢、甲烷、石蜡等)有极有极分子电介质:无外场时,每个分子的正负电分子电介质:无外场时,每个分子的正负电荷荷“重心重心”不重合,分子偶极矩不为零。
7、(水、不重合,分子偶极矩不为零。(水、有机玻璃等)有机玻璃等)本讲稿第九页,共五十九页10本讲稿第十页,共五十九页11有极分子有极分子无极分子无极分子1.无电场时无电场时宏观呈电中性宏观呈电中性热运动热运动杂乱排列杂乱排列2.有电场时有电场时 电介质发生极化电介质发生极化有极分子介质有极分子介质位移极化位移极化 无极分子介质无极分子介质取向极化取向极化 均匀均匀均匀均匀 宏观呈电性宏观呈电性本讲稿第十一页,共五十九页12结论:结论:极化的极化的总总效果是介质边缘出现电荷分布!效果是介质边缘出现电荷分布!由于这些电荷仍由于这些电荷仍束缚在每个分子中束缚在每个分子中,所以称之为所以称之为束束缚电荷
8、缚电荷或或极化电荷极化电荷。二、极化强度二、极化强度描述极化强弱的物理量描述极化强弱的物理量:极化强度极化强度:分子偶极矩分子偶极矩的的单位:单位:宏观上无限小,宏观上无限小,微观上无限大的微观上无限大的体积元体积元本讲稿第十二页,共五十九页131 1、极化强度是量度电介质极化程度和方向的物理量;、极化强度是量度电介质极化程度和方向的物理量;2 2、是空间矢量点函数,只有均匀极化,电极化强度、是空间矢量点函数,只有均匀极化,电极化强度才是常矢;才是常矢;3 3、真空中电极化强度为零;真空中电极化强度为零;4 4、介质、介质均匀极化,均匀极化,分子数密度为分子数密度为n,则,则注意:注意:三、极
9、化强度与场强的关系三、极化强度与场强的关系1 1、各向同性介质、各向同性介质实验显示:实验显示:本讲稿第十三页,共五十九页14反映电介质每点的宏观性质,叫极化率;写为反映电介质每点的宏观性质,叫极化率;写为 ,其中,其中 叫做相对介电常数。叫做相对介电常数。各向同性:各向同性:指介质沿各方向的电学性质相指介质沿各方向的电学性质相同,即外场沿不同方向作用时极化状态相同,即外场沿不同方向作用时极化状态相同:同:A A、极化程度相同,、极化程度相同,B B、极化方向沿外、极化方向沿外电场方向。电场方向。如果每点的如果每点的 与与 无关,则称为各向同性无关,则称为各向同性的线性电介质。各点的的线性电介
10、质。各点的 相同的电介质称相同的电介质称为均匀电介质。为均匀电介质。我们研究的均为各向同性的线性电介质。我们研究的均为各向同性的线性电介质。本讲稿第十四页,共五十九页152 2、各向异性介质、各向异性介质 极化强度极化强度 与外场与外场 的关系与的关系与 的方的方向有关;同一大小的场强向有关;同一大小的场强 如果方向如果方向不同引起的不同引起的 的大小和方向也会不同。的大小和方向也会不同。极化率极化率 一般是张量,不是常量,有一般是张量,不是常量,有 个分量。个分量。在在非线性光学非线性光学中研究这种问题。中研究这种问题。本讲稿第十五页,共五十九页164、极化电荷、极化电荷一、极化电荷一、极化
11、电荷 由于介质由于介质极化极化而出现的而出现的宏观电荷宏观电荷。(1 1)电荷是微观粒子的一种属性,故强调宏观。)电荷是微观粒子的一种属性,故强调宏观。(2 2)介质)介质 ,宏观上不一定不带电,取物理无,宏观上不一定不带电,取物理无限小体元限小体元 ,在电场作用下,在电场作用下,内可能出现宏观内可能出现宏观电荷。电荷。约定:约定:表示极化电荷;表示极化电荷;表示自由电荷;表示自由电荷;本讲稿第十六页,共五十九页17二、极化强度与极化电荷的关系二、极化强度与极化电荷的关系在极化的介质内任意作一闭合面在极化的介质内任意作一闭合面S。基本认识基本认识:1)S 把位于把位于S 附近的电介质分子分为附
12、近的电介质分子分为两部分,两部分,一部分在一部分在 S 内内,一部分在一部分在 S 外;外;2)只有只有电偶极矩电偶极矩穿过穿过S 的分子对的分子对 S内外内外的极化电荷的极化电荷才才有有贡献;贡献;或被或被S截为两段的偶极子才对极化电荷有贡献。截为两段的偶极子才对极化电荷有贡献。本讲稿第十七页,共五十九页181.面元面元dS附近分子对面附近分子对面S内极化电荷的贡献内极化电荷的贡献分子数密度为分子数密度为 n在在dS附近薄层内认为介质附近薄层内认为介质均匀极化均匀极化以以dS为底、长为为底、长为l(偶极子正负电荷(偶极子正负电荷的距离)作斜圆柱。的距离)作斜圆柱。只有中心落在薄层内的偶极子才
13、对只有中心落在薄层内的偶极子才对面面S内电荷有贡献。所以,内电荷有贡献。所以,本讲稿第十八页,共五十九页19面面内极化电荷的正负取决于内极化电荷的正负取决于 ;将电荷的正负考虑进去,得小面将电荷的正负考虑进去,得小面元元dS附近分子对面附近分子对面内内极化电荷的贡极化电荷的贡献为献为2.在在S所围的体积内的极化电荷所围的体积内的极化电荷 与与的关系的关系面内面内问题:问题:面元的法面元的法线方向是线方向是如何规定如何规定的?的?本讲稿第十九页,共五十九页203.极化电荷体密度极化电荷体密度 S面包围的体积无限小时,面包围的体积无限小时,该点的极化电荷体密度为:该点的极化电荷体密度为:注意:注意
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