电介质的极化
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无外电场时, 有外电场时:
± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±
pe 0
+
p
i
e
0
+ +
E0
正负电荷的中心在电 场作用下发生相对位移
p
i
pe 0
e
0
(2)有极分子的取向极化:
(1)无极分子: (如 CO2、H2、N2等)
无外场作用下,正负电荷中心重合;
整个分子无电偶极矩。 (2)有极分子:(如 H2O、CO、SO2、陶瓷等) 无外场作用下,正负电荷中心不重合;
±
存在分子固有电偶极矩 Pe ql
电介质的极化
在外电场作用下,电介质分子所发生的变化称为极化. (1)无极分子的位移极化
电偶极矩(electric moment) :
Pe ql
电介质分子模型---“中心”模型
电介质分子内部由带负电的电子和带正电的原子核构成。 可认为分子内所有的正负电荷分别集中在两个几何点上, 这两个几何点分别称为正负电荷的“中心”。
中心模型 电介质分子----等效偶极子
电介质分子的分类
无极分子电介质 电介质分子 有极分子电介质
小结
电介质分子的分类
电介质极化的 物理过程及结果
有极分子的取向极化
E0
E0
E
+
E E0 E
E
+
+ +
E0
E E0 E
+ +
E0
电介质的极化的结果:
产生极化电荷q' 极化电荷产生电场E ' E E0 E '
极化时,在介质表面出现极化电荷,而极化电荷产生附加电 场,与外电场的方向相反。
电介质的极化
电场对物质的影响
导体 (金银铜铁铝等) 半导体(硅锗砷化镓等) 绝缘体(塑料橡胶等)
外电场对绝缘 体的影响如何
电介质的极化
电偶极子 电介质分子模型 电介质分子的极化机制
电偶极子
两个相距很近、带等量异号电量的点电荷所 组成的电荷系统被称为电偶极子。
-q
+q
:从-q 指向+q 的矢量
无外电场时 有外电场时:
由于分子热运动,分子偶极 矩的方向杂乱无章
E0
pe 0
p
i
e
Hale Waihona Puke 0分子偶极矩在电场作用 下转向,不同程度的转 向电场的方向
p
i
e
0
外场强越强↑,分子电矩趋向电场方向的一致性就越好, 沿电场方向排列越整齐,电偶极矩的矢量和越大。
电介质的极化
无极分子的位移极化
+ + +
± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±
pe 0
+
p
i
e
0
+ +
E0
正负电荷的中心在电 场作用下发生相对位移
p
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pe 0
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0
(2)有极分子的取向极化:
(1)无极分子: (如 CO2、H2、N2等)
无外场作用下,正负电荷中心重合;
整个分子无电偶极矩。 (2)有极分子:(如 H2O、CO、SO2、陶瓷等) 无外场作用下,正负电荷中心不重合;
±
存在分子固有电偶极矩 Pe ql
电介质的极化
在外电场作用下,电介质分子所发生的变化称为极化. (1)无极分子的位移极化
电偶极矩(electric moment) :
Pe ql
电介质分子模型---“中心”模型
电介质分子内部由带负电的电子和带正电的原子核构成。 可认为分子内所有的正负电荷分别集中在两个几何点上, 这两个几何点分别称为正负电荷的“中心”。
中心模型 电介质分子----等效偶极子
电介质分子的分类
无极分子电介质 电介质分子 有极分子电介质
小结
电介质分子的分类
电介质极化的 物理过程及结果
有极分子的取向极化
E0
E0
E
+
E E0 E
E
+
+ +
E0
E E0 E
+ +
E0
电介质的极化的结果:
产生极化电荷q' 极化电荷产生电场E ' E E0 E '
极化时,在介质表面出现极化电荷,而极化电荷产生附加电 场,与外电场的方向相反。
电介质的极化
电场对物质的影响
导体 (金银铜铁铝等) 半导体(硅锗砷化镓等) 绝缘体(塑料橡胶等)
外电场对绝缘 体的影响如何
电介质的极化
电偶极子 电介质分子模型 电介质分子的极化机制
电偶极子
两个相距很近、带等量异号电量的点电荷所 组成的电荷系统被称为电偶极子。
-q
+q
:从-q 指向+q 的矢量
无外电场时 有外电场时:
由于分子热运动,分子偶极 矩的方向杂乱无章
E0
pe 0
p
i
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Hale Waihona Puke 0分子偶极矩在电场作用 下转向,不同程度的转 向电场的方向
p
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外场强越强↑,分子电矩趋向电场方向的一致性就越好, 沿电场方向排列越整齐,电偶极矩的矢量和越大。
电介质的极化
无极分子的位移极化
+ + +