Электрическое поле в веществе

Содержание

Слайд 2

Классификация веществ по величине электропроводности обладают низкой электропроводностью (σ = 10-20

Классификация веществ по величине электропроводности

обладают низкой электропроводностью
(σ = 10-20 -

10-10 Ом-1·м-1)
являются электрическими изоляторами
Типичные представители - дерево, резина, слюда, полиэтилен, алмаз

обладают промежуточной электропроводностью
(σ = 10-10 - 104 Ом-1·м-1)
проводимость имеет активационный характер
(зависит от различных факторов)
Типичные представители - элементы IV и VI групп таблицы Менделеева и соединения А3В5 и А2В6

Проводники

обладают высокой электропроводностью
(σ = 104 - 106 Ом-1·м-1)
являются проводниками электрического тока
Типичные представители - металлы и металлические сплавы

Полупроводники

Диэлектрики

Слайд 3

Электрический диполь q - заряд ядра молекулы; - вектор, проведенный из

Электрический диполь

q - заряд ядра молекулы;
- вектор, проведенный из «центра

тяжести» электронов в
«центр тяжести» положительных зарядов атомных ядер
(l называют плечом электрического диполя);
- электрический дипольный момент.
Электрический диполь - молекула диэлектрика - электрически нейтрален, т.к. суммарный заряд (+q и -q) равен нулю.
Слайд 4

Основные типы диэлектриков Неполярные Полярные Центры тяжести отрицательных и положительных зарядов

Основные типы диэлектриков

Неполярные

Полярные

Центры тяжести отрицательных и положительных зарядов совпадают
(l =

0), поэтому собственный дипольный момент:
Суммарный дипольный момент в отсутствие внешнего электрического поля
т.к. pi = 0
Типичные представители: H2, O2, N2

Центры тяжести отрицательных и положительных зарядов не совпадают (l ≠ 0), поэтому собственный дипольный момент:
Суммарный дипольный момент в отсутствие внешнего электрического поля
т.к. молекулы ориентированы хаотично
Типичные представители: H2O, HCl, спирты

Слайд 5

Поляризация диэлектриков Электронная поляризация Ориентационная поляризация Ионная поляризация Водородоподобный атом: а)

Поляризация диэлектриков


Электронная поляризация

Ориентационная поляризация

Ионная поляризация

Водородоподобный атом:
а) в отсутствии
внешнего

поля;
б) во внешнем
электрическом поле.

Упругий поворот диполя P0 во внешнем электрическом поле напряженностью E.

Молекула NaCl:
а) в отсутствии
внешнего поля;
б) во внешнем
электрическом поле.

Слайд 6

Поляризованность диэлектрика Поляризованность - количественная мера поляризации диэлектрика. Вектор поляризованности диэлектрика

Поляризованность диэлектрика


Поляризованность - количественная мера поляризации диэлектрика.
Вектор поляризованности диэлектрика равен

дипольному моменту единицы объема поляризованного диэлектрика.

-диэлектрическая восприимчивость,
безразмерная величина, которая для
вакуума и, практически, для воздуха равна
нулю;
ε0 - электрическая постоянная;
Е - напряженность электрического поля.

Единица измерения поляризованности Р в СИ - Кл / м2.

Слайд 7

Напряженность поля в диэлектрике При внесении диэлектрика в электрическое поле напряженностью

Напряженность поля в диэлектрике

При внесении диэлектрика в электрическое поле напряженностью Eвнеш.=Е0

происходит поляризация, в результате которой возникает поле связанных зарядов Евнут.
Связанный суммарный электрический заряд не равен нулю только на поверхности диэлектрика.
Такие заряды называют поляризационными.
Электрическое поле в веществе ослабляется в ε раз по сравнению с электрическим полем в вакууме.

ε - относительная диэлектрическая проницаемость вещества или среды, ε=1 для вакуума и, практически, для воздуха.

Слайд 8

Связь векторов смещения, напряженности и поляризованности Учитывая, что , получаем -

Связь векторов смещения, напряженности и поляризованности
Учитывая, что , получаем

- вектор

электрического смещения или вектор электрической индукции, измеряется как и в Кл / м2

Линии вектора могут начинаться или заканчиваться лишь на свободных электрических зарядах, а линии вектора напряженности - на свободных и связанных электрических зарядах.

поток вектора электрического смещения через произвольную замкнутую поверхность S равен алгебраической сумме свободных электрических зарядов, охватываемых этой поверхностью.

Слайд 9

Взаимодействие электрических зарядов в веществе 1. Закон Кулона: 2. Напряженность электрического

Взаимодействие электрических зарядов в веществе

1. Закон Кулона:

2. Напряженность электрического поля точечного

заряда q в диэлектрике:

4. Напряженность электрического поля заряженной плоскости в диэлектрике:

3. Потенциал электрического поля точечного заряда q в диэлектрике:

Слайд 10

Взаимодействие электрических зарядов в веществе 5. Напряженность электрического поля между разноименно

Взаимодействие электрических зарядов в веществе

5. Напряженность электрического поля между разноименно заряженными

пластинами:

6. Напряженность электрического поля заряженного цилиндра в диэлектрике:

8. Напряженность электрического поля в диэлектрике в ε раз меньше, чем в вакууме:

7. Напряженность электрического поля заряженного шара в диэлектрике:

Слайд 11

Пьезоэлектрики Пьезополяризация - вынужденная поляризация в диэлектриках с нецентросимметричной структурой, при

Пьезоэлектрики

Пьезополяризация - вынужденная поляризация в диэлектриках с нецентросимметричной структурой, при которой

дипольный момент возникает под действием механических напряжений.

Механизм возникновения пьезополяризации в кварце:
а) элементарная ячейка при
отсутствии внешних воздействий;
б) ячейка растянута;
в) ячейка сжата.

Прямой пьезоэффект - появление поляризации под действием механических напряжений.
Обратный пьезоэффект заключается в том, что при наложении внешнего электрического поля кристалл несколько сжимается или расширяется.

Слайд 12

Сегнетоэлектрики Сегнетоэлектрики - особый класс диэлектриков, отличительными свойствами которых являются: диэлектрическая

Сегнетоэлектрики

Сегнетоэлектрики - особый класс диэлектриков, отличительными свойствами которых являются:
диэлектрическая проницаемость ε

этих веществ может достигать нескольких тысяч (у воды ε=81);
зависимость Р от Е не является линейной;

при переполяризации сегнетоэлектрика обнаруживается явление гистерезиса;
наблюдается сложная зависимость ε от температуры, для каждого сегнетоэлектрика существует температура Кюри, выше которой он утрачивает свои свойства и становится обычным диэлектриком.