Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Описание электрического поля в диэлектрикахСодержание книги
Похожие статьи вашей тематики
Поиск на нашем сайте
Рассмотрим диэлектрическую пластинку, заполняющую плоский конденсатор и находящуюся в однородном внешнем электрическом поле Е. В результате возникновения объемной поляризации на гранях диэлектрика, обращенных к пластинам конденсатора, концы молекулярных диполей окажутся нескомпенсированными соседними диполями, как это имеет место внутри диэлектрика. Поэтому грани диэлектрика окажутся заряженными с некоторой поверхностной плотностью Образование поляризационных зарядов приводит к возникновению дополнительного поля Е’. Вне пластины это поле равно нулю (как в случае конденсатора). Внутри диэлектрика поле Е’ направлено против внешнего поля Е и ослабляет последнее. Результирующее поле внутри диэлектрика равно Е = Поле Е можно рассчитать как поле между двумя плоскими бесконечными плоскостями заряженными с поверхностной плотностью
где
Очевидно, что поверхностная плотность связанных зарядов связана с вектором поляризации Р. Найдем эту связь. Обозначим через
C другой стороны можно написать так
Сравнивая (3) и (4) мы видим, что поверхностная плотность связанных зарядов
Подставляем (5) в (2) и получаем
Для Р мы раньше получили формулу
Здесь Е, как мы уже отмечали, есть результирующее поле в диэлектрике. Подставляя (7) в (6) получим
отсюда
При рассмотрении закона Кулона, ослабление электрического поля в среде по сравнению с полем в вакууме мы характеризовали величиной диэлектрической проницаемости
F - сила взаимодействия в среде. Отсюда напряженность поля в среде
Сравнивания (10) и (9) видим, что
Так как. вектор Из (8) видно, что поле в диэлектрике Е и поле в вакууме
обозначим
Величина D, определяемая соотношением (11), называется электрическим смещением или электрической индукцией.
Используя выражение (7) для Р, можно записать D по другому:
Выражение (11) для D является более общим, чем (12). Соотношение (11) справедливо при любом законе зависимости Р от Е, а соотношение (12) верно только для линейной зависимости Р от Е (ф.7), которую мы использовали при получении выражения (12). При рассмотрении теоремы Гаусса мы записывали ее в виде:
Используя (12) и (13) можно переписать в виде
Вектор Е характеризует результирующее поле в диэлектрике, обусловленное свободными и связанными зарядами и поэтому зависит от свойств среды. Вектор электрического смещения D не зависит от свойств среды и следовательно не связан с полем связанных зарядов. Следовательно, вектор D характеризует то электрическое поле, которое создается в данном веществе одними лишь свободными зарядами. Поэтому теорему Гаусса следует записывать в форме
Поток вектора электрического смещения через замкнутую поверхность равен алгебраической сумме заключенных внутри этой поверхности свободных зарядов.
Сегнетоэлектрики
Существует группа веществ, которые могут обладать спонтанной (самопроизвольной) поляризацией в отсутствие внешнего поля..Подобные вещества называются сегнетоэлектриками. (Сегнетовая соль, титанат бария.) Сегнетоэлектрики отличаются от остальных диэлектриков рядом характерных особенностей.
До насыщения Р растет быстрее Е,
Dост – остаточная индукция Ек- коэрцитивная сила
При Т> ТК сегнетоэлектрик переходит в обычный диэлектрик, например, BaTiO3 TK=1250C
В отсутствие поля результирующий момент равен 0. Под действием поля моменты доменов поворачиваются как целое, устанавливаясь вдоль поля. Применяются при изготовлении малогабаритных конденсаторов большой емкости.
Пьезоэлектрический эффект
Некоторые кристаллы, не имеющие центра симметрии (в том числе все сегнетоэлектрики) при деформации поляризуются. Это явление называются пьезоэлектрическим эффектом. Величина поляризации пропорциональна деформации. При изменении знака деформации знак меняется также на обратный.Важнейшими пьезоэлектриками являются кварц, сегнетова соль, титанат бария.
Пьезоэлектрический эффект можно объяснить следующим образом. Решетку всякого кристалла можно представить в виде нескольких образованных разными атомами более простых решеток, вставленных друг в друга. Если кристалл не имеет центра симметрии, то при деформации происходит сдвиг простых решеток друг относительно друга, который может вызвать появление у кристалла электрического момента. Наблюдается также обратный пьезоэлектрический эффект, заключающийся в том, что приложение внешней разности потенциалов к пластинке пьезоэлектрика приводит к механическим деформациям кристалла. Если прикладывать переменное напряжение, то в пластинке возбудятся механические колебания. Эти колебания станут особенно интенсивными, если частота переменного напряжения совпадает с собственной (резонансной) частотой пластинки. Такие настроенные в резонанс пьезоэлектрические пластинки используются для возбуждения ультразвуковых волн, для стабилизации частоты генераторов электрических колебаний в радиотехнике.
Постоянный электрический ток Электрический ток. Сила и плотность тока.
Если в проводнике создать электрическое поле, то носители заряда придут в упорядоченное движение, положительные в направлении поля, отрицательные в противоположную сторону. Упорядоченное движение зарядов называется электрическим током. Поле в проводнике может создаваться электронами и положительными ионами(поле кулоновских сил). Но кулоновские силы между зарядами всегда приводят к такому перераспределению зарядов, при котором электрическое поле в проводнике исчезает, а потенциалы во всех точках выравниваются. Например, при сообщении заряда проводнику, в нем в течение короткого времени заряды будут перемещаться, т.е. течь ток, но затем когда заряды перераспределяться так, что поле Рассмотрим,например, замкнутую цепь. Потенциал в точке А-
Таким образом для появления и существования электрического тока в проводнике необходимы 2 условия. 1. Наличие в данной среде электрических зарядов, которые могли бы в ней перемещаться (металлы- электроны, электролиты - и + ионы, газы – и + ионы и электроны). 2. Наличие в данной среде электрического поля, энергия которого затрачивалась бы на перемещение электрических зарядов. Это поле должно создаваться источником тока (источником электродвижущей силы). Для характеристики электрического тока вводится понятие силы тока. Силой тока I называется скалярная физическая величина, численно равная электрическому заряду, проходящему через поперечное сечение проводника за единицу времени. Если за время dt переносится заряд dq, то
Если сила тока не меняется с течением времени, то ток называют постоянным
Электрический ток может быть обусловлен движением как положительных, так и отрицательных зарядов. Если в проводнике движутся носители обоих знаков, то
За направление тока принимается направление, в котором перемещаются положительные заряды. В отсутствии поля носители тока участвуют в хаотическом тепловом движении с некоторой скоростью Для характеристики распределения электрического тока по сечению проводника вводится вектор плотности тока
За направление Зная вектор плотности тока в каждой точке проводника, можно найти силу тока через любую поверхность S
В случае постоянного тока и однородного по сечению проводника
Единица силы тока ампер в СИ является основной, ее определение мы дадим дальше. Единица заряда – кулон определяется как заряд переносимый за 1сек через поперечное сечение проводника при силе тока в 1А. 1Кл=1А*1сек.
|
||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-09-19; просмотров: 1068; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.008 с.) |