极化现象
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矩为零; ➢ 在有外电场作用时,非极性电介质分子的正负电荷平
均位置相对位移,出现极化现象。 2、极性电介质 ➢ 常态下介质内分子的正负电荷的平均位置不重合; ➢ 在无外电场作用时,极性电介质分子由于排列杂乱无
章,其等效电偶极矩的矢量和亦为零; ➢ 在有外电场作用时,极性电介质分子的电偶极矩发生
转向,出现极化现象。
电介质的极化
1
极化现象
将电介质放入电场,表面出现电荷。
这种在外电场作用下电介质表面出
现电荷的现象叫做电介质的极化。所
产生的电荷称之为“极化电荷”。
E0
在电介质上出现的极化电荷是正负 电荷在分子范围内微小移动的结果, 所以极化电荷也叫“束缚电荷”。
2
2、极化的基本形式
(1)电子式极化(电子位移极化)
7
➢ 在交变电场作用下,离子在电场中的运动设想为弹簧 振子。
- X+- E
X++
感
4
(b)热离子极化(离子松弛式位移极化) ➢ 存在着束缚力较弱的离子中。 ➢ 由于热运动使之分布混乱, 电场力使之按电场规
律分布,在一定温度下发生极化。 ➢ 特点:比位移极化移动较大距离,移动时需克服
一定的势垒,极化建立时间长,需吸收一定的能 量,是一种非可逆过程。
5
(3)偶极极化
❖ 极性电介质分子,在无外加电场作用时,就有一定的偶极 矩,但由于热运动的缘故,它在各个方向的概率是相同的, 因此宏观电矩等于零。
❖ 当外加电场后,偶极子将沿电场方向转动,作较有秩序的 排列。
❖ 去掉外电场后,偶极子不能回到原来的状态,极化过程消 耗能量。
E0
F
P0wenku.baidu.com
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6
P0
电介质可分为两类: 1、非极性电介质 ➢ 常态下介质内分子的正负电荷的平均位置重合; ➢ 在无外电场作用时,非极性电介质分子的等效电偶极
❖当电介质受到电场的作用时,电子平均中心将发生
相对于核的位移,形成感应电矩而使介质极化。
E0
位移极化
±
P0
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P0
3
(2)离子式极化 ❖ 在离子晶体中,除了离子中的电子产生位移极化外,
正、负离子在电场作用下也要发生位移而极化。 (a)离子弹性位移极化
➢ 离子在电场的作用下,偏移平衡位置引起的极化。 离 子位移有限,没有离开晶格。去掉外电场,恢复到原 来的平衡位置。
均位置相对位移,出现极化现象。 2、极性电介质 ➢ 常态下介质内分子的正负电荷的平均位置不重合; ➢ 在无外电场作用时,极性电介质分子由于排列杂乱无
章,其等效电偶极矩的矢量和亦为零; ➢ 在有外电场作用时,极性电介质分子的电偶极矩发生
转向,出现极化现象。
电介质的极化
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极化现象
将电介质放入电场,表面出现电荷。
这种在外电场作用下电介质表面出
现电荷的现象叫做电介质的极化。所
产生的电荷称之为“极化电荷”。
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在电介质上出现的极化电荷是正负 电荷在分子范围内微小移动的结果, 所以极化电荷也叫“束缚电荷”。
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2、极化的基本形式
(1)电子式极化(电子位移极化)
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➢ 在交变电场作用下,离子在电场中的运动设想为弹簧 振子。
- X+- E
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(b)热离子极化(离子松弛式位移极化) ➢ 存在着束缚力较弱的离子中。 ➢ 由于热运动使之分布混乱, 电场力使之按电场规
律分布,在一定温度下发生极化。 ➢ 特点:比位移极化移动较大距离,移动时需克服
一定的势垒,极化建立时间长,需吸收一定的能 量,是一种非可逆过程。
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(3)偶极极化
❖ 极性电介质分子,在无外加电场作用时,就有一定的偶极 矩,但由于热运动的缘故,它在各个方向的概率是相同的, 因此宏观电矩等于零。
❖ 当外加电场后,偶极子将沿电场方向转动,作较有秩序的 排列。
❖ 去掉外电场后,偶极子不能回到原来的状态,极化过程消 耗能量。
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电介质可分为两类: 1、非极性电介质 ➢ 常态下介质内分子的正负电荷的平均位置重合; ➢ 在无外电场作用时,非极性电介质分子的等效电偶极
❖当电介质受到电场的作用时,电子平均中心将发生
相对于核的位移,形成感应电矩而使介质极化。
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位移极化
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(2)离子式极化 ❖ 在离子晶体中,除了离子中的电子产生位移极化外,
正、负离子在电场作用下也要发生位移而极化。 (a)离子弹性位移极化
➢ 离子在电场的作用下,偏移平衡位置引起的极化。 离 子位移有限,没有离开晶格。去掉外电场,恢复到原 来的平衡位置。