КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Электрическое поле в диэлектриках
Диэлектрики — это вещества, не проводящие электрический ток. Диэлектрик (как и любое вещество) состоит из атомов или молекул, которые построены из ядер и электронов. Размеры атомных ядер и электронов примерно в 105 раз меньше размеров самих атомов. Поэтому объём заряженных частиц, находящихся в некотором теле, ничтожно мал по сравнению с объёмом тела. Это позволяет представить тело как часть вакуумного пространства, в котором вкраплены заряженные частицы. При этом напряжённость поля в нём, согласно принципу суперпозиции полей, складывается из напряжённости внешнего поля и напряжённости электрических полей, создаваемых заряженными частицами тела в вакууме. Возникает вопрос, как можно рассчитать напряжённость поля внутри диэлектрика? Для этого представим молекулы диэлектриков в виде диполей. Роль положительного заряда будут играть ядра, а отрицательного - электроны, входящие в состав молекулы. Будем считать, что располагаются заряды «диполя» в центре масс ядер и электронов соответственно. В расположении зарядов друг относительно друга возможны 2 случая. Первый, когда центры масс положительных и отрицательных зарядов совпадают, такие молекулы называются неполярными, а диэлектрики образованные этими молекулами – неполярными диэлектриками. Второй, когда центры масс не совпадают, молекулы при этом называются полярными, следовательно, и диэлектрики названы полярными. Рассмотрим сначала поведение отдельной молекулы неполярного диэлектрика в электрическом поле. К таким диэлектрикам относятся вода, аммиак, эфир, кислоты, основания и другие вещества. В неполярных молекулах даже в отсутствии электрического поля заряды распределены не симметрично, следовательно, они обладают дипольным моментом. При внесении полярного диэлектрика в электростатическое поле его молекулы стремятся ориентироваться так, чтобы их дипольные моменты были направлены вдоль поля. Это происходит под действием сил, приложенных к положительному и отрицательному зарядам диполя, которые приводят к его повороту (рис. 12.1).
Предположим, что в однородное электростатическое поле помещен жесткий диполь так, что вектор
Вектор момента
Вектор При внесении диэлектрика в электрическое поле происходит так называемая поляризация диэлектрика. Для рассмотрения этого явления выясним, как ведет себя совокупность молекул-диполей, помещенных в электрическое поле. Если диэлектрик с полярными молекулами не находится во внешнем электрическом поле, то вследствие беспорядочного теплового движения молекул векторы их дипольных моментов ориентированы хаотично (рис.12.2). Поэтому векторная сумма дипольных моментов всех молекул, содержащихся в произвольном объеме
Иная картина наблюдается при внесении диэлектрика в электрическое поле. Под действием поля полярные молекулы диэлектрика (жесткие диполи) стремятся повернуться таким образом, чтобы векторы их дипольных моментов (
Рассмотрим теперь диэлектрики с неполярными молекулами. К таким диэлектрикам относятся кислород, азот, углеводороды и т.д. Полярные молекулы симметричны и дипольный момент каждой молекулы, при отсутствии внешнего электрического поля, равен нулю. Если неполярную молекулу диэлектрика поместить во внешнее электростатическое поле, то в ней индуцируется (наводится) дипольный момент
где
Пусть на атом водорода действует внешнее электрическое поле, вектор
Смещение орбиты электрона, а, следовательно, и центра тяжести заряда по отношению к ядру под влиянием внешнего электрического поля пропорционально напряженности этого поля. Смещение
или, если использовать формулу (12.3),
Где
Делаем вывод исходя из вышесказанного: под действием электрического поля неполярная молекула приобретает дипольный момент, направленный вдоль поля, который называют наведённым. Это обусловлено тем, что силы электрического поля деформируют электронные орбиты. Рассмотрим диэлектрик с неполярными молекулами. Его дипольный момент при отсутствии внешнего электрического поля равен нулю, т.к. дипольный момент каждой молекулы неполярного диэлектрика, равен нулю. При помещении неполярного диэлектрика в электрическое поле, молекулы приобретают индуцированные дипольные моменты. Момент
Выделяют еще одну группу диэлектриков – кристаллические диэлектрики с ионной решеткой. К ним относятся, например,
Дата добавления: 2014-01-20; Просмотров: 1280; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |