Проводники и диэлектрики в электрическом поле

Содержание

Слайд 2

ПРОВОДНИКИ: вещества, в которых имеются свободные носители электрических зарядов. ПРОВОДНИКИ МЕТАЛЛЫ ЭЛЕКТРОЛИТЫ ИОНИЗИРОВАННЫЙ ГАЗ

ПРОВОДНИКИ: вещества, в которых имеются свободные носители электрических зарядов.

ПРОВОДНИКИ

МЕТАЛЛЫ

ЭЛЕКТРОЛИТЫ

ИОНИЗИРОВАННЫЙ ГАЗ

Слайд 3

Установим на острие металлическую трубу. Соединив проводником трубу со стержнем электрометра,

Установим на острие металлическую трубу. Соединив проводником трубу со стержнем электрометра,

убедимся, что труба не имеет электрического заряда.
Наэлектризуем эбонитовую палочку и поднесём к концу трубы. Труба поворачивается на острие, притягиваясь к заряженной палочке.

остриё

труба

Эбонитовая палочка

По закону сохранения электрического заряда на теле, если нет передачи заряда от других тел, не может появиться заряд одного знака. Если на одной части проводника под действием электрического поля появился электрический заряд, то на другой его части должен появиться

равный по модулю электрический заряд противоположного знака.

ОПЫТ

Слайд 4

Опыт показывает: две части металлического тела,разделённого в электрическом поле действительно приобретают

Опыт показывает:

две части металлического тела,разделённого в электрическом поле действительно
приобретают под действием

поля электрические заряды, равные по модулю и противоположные по знаку.
Слайд 5

При внесении проводника в электрическое поле свободные заряды в нём приходят

При внесении проводника в электрическое поле свободные заряды в нём приходят

в движение, которое прекращается, когда напряжённость поля внутри проводника, создаваемая разделившимися зарядами, станет равной напряжённости внешнего электрического поля, то есть когда суммарное поле внутри проводника станет равным нулю. Значит, электрическое поле внутри проводника отсутствует.
Слайд 6

Внутри проводника, помещённого в электростатическое поле, электрическое поле отсутствует.

Внутри проводника,
помещённого в
электростатическое
поле,
электрическое поле
отсутствует.

Слайд 7

НАПРИМЕР: воздух, стекло, плексиглас, эбонит, слюда, фарфор, сухое дерево и другие.

НАПРИМЕР:
воздух, стекло,
плексиглас, эбонит,
слюда, фарфор,
сухое дерево и другие.

ДИЭЛЕКТРИКИ

(изоляторы): вещества, в которых нет свободных электрических зарядов.
Слайд 8

остриё линейка Эбонитовая палочка Исследуем свойства диэлектриков в электрическом поле. Установим

остриё

линейка

Эбонитовая палочка

Исследуем свойства диэлектриков в электрическом поле. Установим деревянную линейку на

острие и выполним такой же опыт, как с металлической трубой и заряженной палочкой.
Опыт показывает, что незаряженные диэлектрики притягиваются к заряженным телам подобно тому, как это происходит с проводниками.

ОПЫТ

Слайд 9

При разделении диэлектрика в электрическом поле на две части каждая из

При разделении диэлектрика в электрическом поле на две части каждая из

частей оказывается электрически нейтральной

В диэлектрике разделение зарядов не происходит, так как в нём нет свободных зарядов.

Слайд 10

В диэлектрике разделение зарядов не происходит, так как в нём нет свободных зарядов.

В диэлектрике разделение зарядов не происходит, так как в нём нет

свободных зарядов.
Слайд 11

диэлектрики притягиваются к заряженному телу? Так все-таки почему

диэлектрики притягиваются к заряженному телу?

Так все-таки почему

Слайд 12

В электрическом поле происходит поляризация диэлектрика т.е. смещение в противоположные стороны

В электрическом поле происходит

поляризация диэлектрика

т.е. смещение в противоположные стороны разноимённых

зарядов, входящих в состав атомов и молекул диэлектрика.

На поверхности диэлектрика возникают связанные заряды, неспособные свободно перемещаться по диэлектрику в отличие от свободных зарядов в проводниках.

Слайд 13

+ + 1. 2. - + E Многие диэлектрики состоят из

+

+

1.

2.

- +

E

Многие диэлектрики состоят из неполярных атомов или молекул. В них

внутримолекулярные заряды расположены симметрично, так что центр положительно заряженного ядра совпадает с центром отрицательного электрического заряда электронной оболочки (1)

В электрическом поле центр электрического заряда электронной оболочки смещается относительно положительно заряженного ядра. В результате смещения центра отрицательного заряда относительно центра положительного заряда атом становится диполем (2)

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЛЯРИЗАЦИЯ

Слайд 14

МЕХАНИЗМЫ ПОЛЯРИЗАЦИИ • Электронная • Ионная • Ориентационная

МЕХАНИЗМЫ ПОЛЯРИЗАЦИИ

• Электронная
• Ионная
• Ориентационная


Слайд 15

ОРИЕНТАЦИОННАЯ ПОЛЯРИЗАЦИЯ - + - + - + - + -

ОРИЕНТАЦИОННАЯ ПОЛЯРИЗАЦИЯ

- +

- +

- +

- +

- +

- +

- +

- +

- +

-

+

- +

- +

- +

- +

1.

2.

E

- +

- +

- +

- +

- +

- +

- +

- +

- +

- +

- +

- +

- +

- +

Слайд 16

ОРИЕНТАЦИОННАЯ ПОЛЯРИЗАЦИЯ Многие диэлектрики образованы из молекул, каждая из которых является

ОРИЕНТАЦИОННАЯ ПОЛЯРИЗАЦИЯ

Многие диэлектрики образованы из молекул, каждая из которых является электрическим

диполем. Такие молекулы и образованные ими диэлектрики называются полярными. При отсутствии внешнего электрического поля молекулярные диполи из-за теплового движения расположены хаотично. Когда полярный диэлектрик попадает в электрическое поле, происходит поворот его молекулярных диполей в таком направлении, чтобы их оси совпадали с направлением линий напряжённости. Но этому препятствует тепловое движение. В результате система полярных молекул в среднем приобретает некоторую преимущественную ориентацию и диэлектрик в целом поляризуется.
Слайд 17

ИОННАЯ ПОЛЯРИЗАЦИЯ Кристаллические решетки многих ионных диэлектриков можно рассматривать как состоящие

ИОННАЯ ПОЛЯРИЗАЦИЯ

Кристаллические решетки многих ионных диэлектриков можно рассматривать как состоящие из

двух подрешёток, каждая из которых образована ионами одного знака, вставленных одна в другую.

В отсутствие электрического поля каждая кристаллическая ячейка и кристалл в целом нейтральны и неполярны.

-

+

E

1.

2.

+

-

Анион Катион

Во внешнем электрическом поле ионы подрешёток смещаются друг относительно друга в противоположных направлениях, вследствие чего на противоположных гранях кристалла будут преобладать ионы одного знака, т.е. кристалл в целом поляризуется.

Слайд 18

Эти диполи в электрическом поле располагаются вдоль линий напряжённости, обращая свои

Эти диполи в электрическом поле располагаются вдоль линий напряжённости, обращая свои

отрицательно заряженные концы к той поверхности, в которую входят линии напряжённости внешнего поля. На поверхностях диэлектрика, перпендикулярных линиям напряжённости, остаются не скомпенсированными заряды концов крайних диполей. Они и создают поверхностные заряды.

- +

E

- +

- +

- +

- +

- +

- +

- +

- +

- +

- +

- +

- +

- +

- +

- +

- +

- +

- +

- +

- +

- +

- +

- +

Слайд 19

Вектор напряжённости Е1 электрического поля, создаваемого связанными зарядами на поверхности диэлектрика,

Вектор напряжённости Е1 электрического поля, создаваемого связанными зарядами на поверхности диэлектрика,

направлен внутри диэлектрика противоположно вектору напряжённости Е0 внешнего электрического поля, вызывающего поляризацию. Напряжённость электрического поля внутри бесконечного пространства, полностью заполненного диэлектриком, оказывается равной по модулю Е=Е0-Е1.

Деревяшка
(она же - диэлектрик)

------

++++++

E

0

ПОЛЕ В ДИЭЛЕКТРИКЕ

Слайд 20

Физическая величина, равная отношению модуля напряженности Е0 однородного электрического поля в

Физическая величина, равная отношению модуля напряженности Е0 однородного электрического поля в

вакууме к модулю напряженности Е электрического поля в однородном диэлектрике, заполняющим это поле

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ
СРЕДЫ

Слайд 21

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ

Слайд 22

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ В пространство между параллельными металлическими пластинами 1 и

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

В пространство между параллельными металлическими пластинами 1 и 2

с разноимёнными зарядами q и –q вносят незаряженную металлическую пластину 3. Какой заряд появится на одной из поверхностей пластины 3?

q+

q-

диэлектрик

Слайд 23

РЕШЕНИЕ: Движение свободных электронов в пластине 3 будет происходить до тех

РЕШЕНИЕ:

Движение свободных электронов в пластине 3 будет происходить до тех пор,

пока напряжённость электрического поля внутри пластины не станет равной нулю. Это значит, что вектор напряжённости Е1 однородного поля, создаваемого зарядами ±q, появившимися на поверхности пластины 3, равен по модулю и противоположен по направлению вектору напряжённости Е электрического поля заряженных пластин 1 и 2. Напряжённость электрического поля между пластинами 1 и 2 равна по модулю
Е = Е1 + Е2 = |q1|/2Sε0 + |q2|/2Sε0 = (|q1|+|q2|)/2Sε0 .
Напряжённость электрического поля от зарядов на пластине 3 внутри пластины равна Е1 = |q|/Sε0 . Так как Е = Е1 , то
(|q1|+|q2|)/2Sε0 = |q|/Sε0 . Откуда |q| = (|q1|+|q2|)/2.