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文档简介

静电场中的电介质本章研究把电介质引进静电场中电介质与电场的相互作用规律,重点介绍电介质的极化规律,电容器的电容,静电场的能量。1静电场中的电介质一、电介质及其极化

二、有电介质时的高斯定律

三、边值关系21.电介质对电场的影响-Q+Q-Q+Q电介质---绝缘体(塑料、橡胶、纯水等)。特征---没有自由电荷,被电极化后影响原电场。无电介质时,0、E0有电介质时,、E结论:电介质使原电场减弱。实验表明:一、电介质及其极化3极化---在外电场作用下电介质表面出现极化电荷的现象。极化电荷与感应电荷的区别:

感应电荷是导体静电平衡时的一种电荷分布,E内=0,可移离开导体。

极化电荷是在分子范围内正负电荷移动的结果,,不可移离电介质,数量少得多。2.电介质的极化43.极化的微观机制一.电介质分子可分为有极和无极两类

1.有极分子(polarmolecule):分子电荷的正、负“重心”分开,具有固有电偶极矩,

2.无极分子(nonpolarmolecule):分子电荷的正、负“重心”重合,无固有电偶极矩。如:He,Ne,CH4…5电介质的电极化与导体有本质的区别:电介质:导体:两种电介质放入外电场,其表面上都会出现电荷。电极化面束缚电荷(面极化电荷)有极分子电介质无极分子电介质6二、电极化现象(1)有极分子取向极化可见:E外强,端面上束缚电荷越多,电极化程度越高。(2)无极分子电中性位移极化感生电矩7同样:E外强,p大,端面上束缚电荷越多,电极化程度越高。1º对均匀电介质体内无净电荷,束缚电荷只出现在表面上。2º束缚电荷与自由电荷在激发电场方面,具有同等的地位。说明8三.极化机制1.位移极化(displacementpolarization)对无极分子2.取向极化(orientationpolarization)对有极分子PPθEE9对取向极化的说明:由于热运动,不是都平行于;有极分子也有位移极化,倒是主要的了。要是取向极化,但在高频场中,位移极化反不过在静电场中主4.极化强度(1)定义:单位:库仑/米2。(2)意义:量度电介质极化状态的物理量。对均匀电介质,P处处相同。105.极化规律当电介质处于极化状态时,一方面在它的体内出现电偶极矩,通过P描述,另一方面它的表面将有极化电荷产生。(极化规律)结论:电介质产生的一切宏观后果都是通

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