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第6章-导体和质2
§6.2 静电场中的电介质 6-2-2 极化强度 * * 分子中的正负电荷束缚得很紧,介质内部几乎没有自由电荷。 电介质的特点: 电介质: 电阻率很大,导电能力很差的物质,即绝缘体。 (常温下电阻率大于107欧·米) 6-2-1 电介质的极化 一.两大类电介质分子结构: 分子的正、负电荷中心在无外场时重合。 1. 无极分子: = CH4 H2O 分子的正、负电荷中心在无外场时不重合,分子存在固有电偶极矩。 2. 有极分子: = 电偶极子 P e 分子电偶极矩(固有) HCl . . Pe + H Cl 无外电场时, 分子正负电荷中 心重合,介质不 带电。 + 加上外电场后,在电 场作用下介质分子正负 电荷中心不再重合,出 现诱导(感生)电偶极矩 f f e p ′ 二.介质的极化: 1.无极分子的位移极化 加上外电场后,正负电荷中心分开,在介质的左右两个端面上出现极化电荷层。 无外电场时,由于无极分子正负电荷中心重合,介质任何部分都不出现净电荷。 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 电介质的极化:在外电场的作用下,介质表面产生 电荷的现象。 极化电荷:由于极化,在介质表面产生的电荷称 为极化电荷或称束缚电荷。 + + 2.有极分子的转向极化: + 有极分子的电偶极矩在外电场中要受到一力矩作用。 在此力矩作用下,使电矩方向转向和外电场方向一致。 + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - Eo 无极分子在外场的作用下由于正负电荷发生偏移而产生的极化称为位移极化。 有极分子在外场中发生偏转而产生的极化称为转向极化。 一般说来,分子在转向极化的同时,也还 存在着位移极化。 外电场: 极化电荷产生的电场: 介质内的电场: 击穿:在强电场作用下电介质变成导体的现象。 空气的击穿电场强度约为: 矿物油的击穿电场强度约为: 云母的击穿电场强度约为: 电极化强度 是反映介质极化程度的物理量。 没极化: 极化时: + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - Eo (分子电矩的矢量和) 电极化强度定义: (C· m-2 ) 实验表明: 对于各向同性的均匀电介质,其中任一点处的电极化强度与该点的总场强成正比。 ?e :介质的极化率 极化率?e与电场强度E无关,取决于电介质的种类。 电极化强度与极化电荷的关系: 设在均匀电介质中截取一斜柱体。体积为?V。 结论: 均匀电介质表面产生的极化电荷面密度等于该处电极化强度沿表面外法线方向的投影。 极化电荷带正电 极化电荷带负电 0 x 介质中的合场强 自由电荷的场强 极化电荷的场强 1. 电介质中的静电场: + + + + + + + + + σ + ′ 6.2.3 有介质时的高斯定理 : = ε r c e 1 + ——相对介电常数与电极化率的关系 ——极化电荷面密度与自 由电荷面密度的关系 2.有介质时的场强环流定理: 有介质时的电场是由极化电荷和自由电荷共同产生的。由于极化电荷所激发的电场也是保守力场,所以有: 有介质时,场强环流定理仍然正确。 在介质中的合场强 E 为: 3. 有介质时的高斯定理: 有介质时,上述高斯定理中的Σq 应理解为所有电荷的代数和,既包括自由电荷,也包括极化电荷。 封闭曲面S所包围的自由电荷。 封闭曲面S所包围的极化电荷。 + + + + + - - - - 高斯面上的极化电荷为 高斯面内的极化电荷与面上的极化电荷极性相反 面内的极化电荷的电量: 电位移矢量: 介质中的高斯定理: 在静电场中,通过任意封闭曲面的电位移通量等于该曲面所包围的自由电荷的代数和。 4. D、E、P 三矢量之间的关系 ——介电常数 只适用于各向同性的均匀介质。 放入介质时的 E 线 未放入介质时 注意:因为介质表面有极化电荷,所以有 E 线起源于极化正电荷,也有 E 线终止于极化负电荷。介质外场强有的地方削弱,有的地方加强。 而介质内部场强削弱,所以介质有部分屏蔽作用。 的 E0 线 放入介质时的 D 线 未放入介质时 的 D0 线 注意:因为介质中无自由电荷,所以D线是连续的。 D 线起源于自由正电荷 终止于自由负电荷或无穷远处 E 线起源于任何正电荷 终
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