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 |
Диполь. Расчет поля диполя в дальней зоне. Диполь в электростатическом поле. Вращающий момент силы. Энергия диполя в электростатическом поле.Содержание книги
Поиск на нашем сайте
которого l = const. Рассмотрим точечный диполь, т. е. диполь на расстояниях r >> l.
потенциал [при φ (∞) = 0], α – угол между
модуль напряжённости электрического поля Диполь в электростатическом поле
Пусть в пространстве имеется однородное электрическое поле, напряжённость поля. Диполь расположен под углом α к силовым линиям поля. Сила, с которой поле действует на диполь
В этом случае При этом возникает вращающий момент М, создаваемый парой сил. Когда диполь оказывается ориентирован вдоль Е (вектора напряженности), это векторное произведение равно нулю, и вращающего момента не возникает.
Рассмотрим диполь в однородном электрическом поле. Потенциальная энергия диполя:
График зависимости потенциальной энергии диполя от угла между дипольным моментом и напряжённостью электрического поля представлен на рисунке. Диполь находится в положении равновесия при F=0, т. е. в точках экстремума потенциальной энергии: α = 0 – устойчивое равновесие; α = π – неустойчивое равновесие. Электрическое поле в веществе. Диэлектрики. Типы диэлектриков. Электронная и ориентационная поляризации. Вектор поляризации и его связь с поверхностными и объемными связанными зарядами. Теорема Остроградского-Гаусса для вектора Р. Проводники – вещества, имеющие свободные заряды – заряженные частицы, свободно перемещающиеся по образцу. Диэлектрики – вещества, в которых заряженные частицы связаны в пределах молекул и могут перемещаться под действием внешнего поля только на расстояния не более межмолекулярных.Любой диэлектрик можно превратить в проводник, т. е. пробить. Типы поляризации диэлектрика
В отсутствие электрического поля
При наличии электрического поля
Электрическое поле в диэлектрике складывается из двух полей – поля свободных зарядов (внешнего электрического поля) и поля связанных зарядов:
Дипольный момент молекулы параллелен и пропорционален напряжённости электрического поля:
В поляризованном диэлектрике на его краях образуются связанные заряды. Каждый из связанных зарядов входит в состав диполя. σ св — поверхностная плотность связанных зарядов. Установим связь между поверхностной плотностью связанных зарядов (σ св) и вектором поляризации(⃗ P). Вид сбоку на пластину диэлектрика. ⃗ E ⊥ пластине
Поверхностная плотность связанных зарядов равна проекции вектора поляризации на внешнюю нормаль (Pn) к поверхности диэлектрика. Теорема Остроградского-Гаусса для вектора Р: поток поляризованности сквозь произвольную замкнутую поверхность равен сумме связанных зарядов, охваченной этой поверхностью, взятой с обратным знаком.
Сторонние и связанные заряды диэлектрика. Вывод теоремы Остроградского-Гаусса для поля в диэлектрике. Вектор электрического смещения н его связь с напряженностью поля. Диэлектрическая проницаемость вещества. Третье уравнение Максвелла. Сторонние заряды – это заряды, расположенные за пределами диэлектрика, а также заряды, которые хотя и находятся в пределах диэлектрика, но не входят в состав его молекул. Связанные заряды – это заряды, входящие в состав атомов и молекул диэлектрика. Под действием поля они могут лишь немного смещаться из своих положений равновесия. Плотность связанных зарядов равна по абсолютной величине проекции поляризованности на направление внешней нормали рассматриваемой поверхности
– электрическое смещение (электрическая индукция);
- теорема Остроградского-Гаусса для электрического смещения: поток вектора электрического смещения сквозь произвольную замкнутую поверхность равен сумме свободных зарядов, охваченных этой поверхностью.
Где ε- Относительнаядиэлектри́ческаяпроница́емость среды. Относительнаядиэлектри́ческаяпроница́емость среды — физическая величина, характеризующая свойства изолирующей (диэлектрической) среды и показывающая, во сколько раз сила взаимодействия двух электрических зарядов в этой среде меньше, чем в вакууме. Значение ε вакуума равно единице, для реальных сред ε > 1. Для воздуха и большинства других газов в нормальных условиях значение ε близко к единице в силу их низкой плотности. Электрическая постояннаяε0 ≈ 8.85·10−12 Ф/м Третье уравнение Максвелла определяет источники электрического поля. Физический смысл этого уравнения состоит в том, что электрическое поле в некоторой области пространства связано с электрическим зарядом внутри этой поверхности.
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-08-01; просмотров: 840; 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 - 216.73.216.156 (0.007 с.) |