《9.5静电场中的介质大学物理.pptVIP

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* 1.静电平衡条件:E内 =0 场强方向与导体表面垂直 U=C 2.静电平衡的导体上电荷的分布: qint=0,电荷分布于表面。 孤立导体:?表面? 导体表面附近的场强大小为 上节回顾 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 3. 静电屏蔽:空腔外表面上及壳外的电荷在壳内的合场强 E = 0,因而对壳内无影响。 4.计算有导体存在时的静电场分布问题的基本依据 静电平衡条件,电荷守恒,高斯定律,电势概念 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 第五节 静电场中的 电介质 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 5-1 电介质的极化 5-2 介质中的高斯定理和电位移矢量 本节主要内容: 理想电介质:内无自由电荷,完全不导电 电介质→电场 ? 电极化 各向同性的材料 5-3 电容 电容器 5-4 静电场的能量 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 分子的正、负电荷中心在无外场时重合。不存在固有分子电偶极矩。 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(p=ql)。 (1)、极性分子: -q +q = O-- H+ H+ H2O (2)、非极性分子: = ± C-- H+ H+ H+ H+ H4C + 5-1 电介质的极化 一.极性分子和非极性分子电介质 甲烷 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 非极性分子 极性分子 非极性分子的极化--位移极化 极性分子的极化—转向极化 二.电介质的极化 一个分子看成 非极性分子在外场的作用下正负电荷中心发生偏移而产生的极化称为位移极化。 极性分子在外场中发生偏转而产生的极化称为转向极化。 电介质: 电偶极子 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 极性分子、非极性分子在电场中的表现,对电场的影响. 非极性分子的极化 --位移极化 极性分子的极化 --转向极化 介质极化 ?面极化(束缚)电荷 ?退极化电场 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. (1)均匀电介质在电场中,表面出现极化电荷。 (2)极化电荷,不可分离出来--束缚电荷。 在外电场的作用下,电介质表面出现束缚电荷的现象叫做介质的极化。 极化电荷特征: Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 三、电极化强度矢量 电极化强度矢量 是反映介质极化强弱的物理量。 定义: 介质分子电偶极矩 的矢量和 在极化后将不为零. 介质单位体积的总电偶极矩矢量称为电极化强度. 电极化强度的单位为:C/m2 . 电介质的极化规律 实验证明电极化强度与外加电场强度成正比,在SI 单位制,两者关系写作: 其中 与电介质的性质有关,称为介质的电极化率. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET

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