6.2电解质及其极化
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极化后电介质内电场的变化
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p S l P ' V S l
'
E E0 E
'
+σ0 电极化强度大小为: -σ’
ΔV
l ΔS
’ +σ -σ 0
上页
下页
0 P E E0 E E0 0 0 0 P 0 e E
E0 E 1 e
1 e r
E
上页
下页
E
在外电场中每个偶极子要受到一个力矩作用, 电偶极子转向和外电场方向趋于一致。 出现极化电荷
上页 下页
二.电极化强度矢量 单位体积内分子电偶极矩的矢量 和来表示电介质的极化程度。
量度电介质 极化状态
定义:电介质内任意点的极化强度矢量等于该 点处单位体积内分子电偶极矩的矢量和。
pi P V
E
E0
r
充满电介质后,平板电容器电场减小为原场的 1/r 。电介质内部场强减弱为外场的1/r 这一结论 并不普遍成立,但是场强减弱却是比较普遍的。
上页 下页
介质球放入前电场为一均匀场
E0
上页
下页
介质球放入后电力线发生弯曲
பைடு நூலகம்
++ + + + ++
E
上页
下页
重点:
★
★
电介质的极化现象
当电介质中场强不太大时,极化强度与电场强 度关系为:
P 0 e E 0 ( r 1) E
电极化率
相对介电常数
上页 下页
三.电介质中的静电场
+′ σ0 -σ
E
' E E0 E
E’ E0
0 ' 0 0 柱体内分子电偶极矩总和: ′ +σ -σ0 p ' S l
§6.2
电介质及其极化
电介质:绝缘体,无自由电荷。
电介质极化特点:内部场强一般不为零。 一.电介质的极化 无极分子:分子的正电 荷中心与负电荷中心重合。 有极分子:分子的正电荷 中心与负电荷中心不重合。
O
负电荷 中心
l
+H
pe ql
+
正电荷 中心
上页
+H
两种电介质电结构不同,在外 电场中的变化过程也不相同。
下页
1.无极分子的位移极化 加上外电场后,在电 场作用下介质分子正负 E 电荷中心不再重合,产 生相对位移,出现分子 电偶极矩。 无外场时,介质分 子正负中心重合。
E
上页
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出现极化电荷
这种在外电场作用下介质表面产生极化电荷的 现象,叫做电介质的极化现象。
2.有极分子的取向极化 无外电场时, 有极分子电偶极 矩取向不同,所 有分子电偶极矩 矢量和为零。
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p S l P ' V S l
'
E E0 E
'
+σ0 电极化强度大小为: -σ’
ΔV
l ΔS
’ +σ -σ 0
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0 P E E0 E E0 0 0 0 P 0 e E
E0 E 1 e
1 e r
E
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E
在外电场中每个偶极子要受到一个力矩作用, 电偶极子转向和外电场方向趋于一致。 出现极化电荷
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二.电极化强度矢量 单位体积内分子电偶极矩的矢量 和来表示电介质的极化程度。
量度电介质 极化状态
定义:电介质内任意点的极化强度矢量等于该 点处单位体积内分子电偶极矩的矢量和。
pi P V
E
E0
r
充满电介质后,平板电容器电场减小为原场的 1/r 。电介质内部场强减弱为外场的1/r 这一结论 并不普遍成立,但是场强减弱却是比较普遍的。
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介质球放入前电场为一均匀场
E0
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介质球放入后电力线发生弯曲
பைடு நூலகம்
++ + + + ++
E
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重点:
★
★
电介质的极化现象
当电介质中场强不太大时,极化强度与电场强 度关系为:
P 0 e E 0 ( r 1) E
电极化率
相对介电常数
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三.电介质中的静电场
+′ σ0 -σ
E
' E E0 E
E’ E0
0 ' 0 0 柱体内分子电偶极矩总和: ′ +σ -σ0 p ' S l
§6.2
电介质及其极化
电介质:绝缘体,无自由电荷。
电介质极化特点:内部场强一般不为零。 一.电介质的极化 无极分子:分子的正电 荷中心与负电荷中心重合。 有极分子:分子的正电荷 中心与负电荷中心不重合。
O
负电荷 中心
l
+H
pe ql
+
正电荷 中心
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+H
两种电介质电结构不同,在外 电场中的变化过程也不相同。
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1.无极分子的位移极化 加上外电场后,在电 场作用下介质分子正负 E 电荷中心不再重合,产 生相对位移,出现分子 电偶极矩。 无外场时,介质分 子正负中心重合。
E
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出现极化电荷
这种在外电场作用下介质表面产生极化电荷的 现象,叫做电介质的极化现象。
2.有极分子的取向极化 无外电场时, 有极分子电偶极 矩取向不同,所 有分子电偶极矩 矢量和为零。