ДИЭЛЕКТРИКИ И ПРОВОДНИКИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ Канд.физ –мат. наук Доцент каф.физики Чужков Ю.П.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Электродинамика Лекция 10. Работа в электрическом поле. Потенциал При перемещении пробного заряда q в электрическом поле электрические силы совершают.
Advertisements

ПРОВОДНИКИ Напряженность и потенциал поля в проводнике Поле вблизи проводника Конденсаторы Энергия электрического поля.
Диэлектрики Виды диэлектриков и их поляризация. Вектор электрического смещения. Теорема Остроградского-Гаусса для вектора. Условия на границе раздела двух.
Тема 4. ДИЭЛЕКТРИКИ В ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОМ ПОЛЕ 4.1. Поляризация диэлектриков 4.2. Различные виды диэлектриков 4.3. Вектор электрического смещения 4.4. Поток.
Электростатика. Электрический заряд Электрическое поле Конденсаторы.
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ Подготовка к ЕГЭ. Потенциальность электростатического поля При перемещении пробного заряда q в электрическом поле электрические силы.
Лекция 10 Электрическое поле в среде. Поляризация диэлектриков План лекции. 1. Электрический диполь. Диполь в однородном и неоднородном поле. 2. Диэлектрики.
Лекция 2 Потенциал Потенциал электростатического поля равен отношению потенциальной энергии заряда в поле к этому заряду Потенциал численно равен работе,
Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 1. Объясните, какое электрическое поле будет считаться электростатическим. 2. Сформулируйте закон Кулона.
ПРОВОДНИКИ И ДИЭЛЕКТРИКИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ. ПРОВОДНИКИ: вещества, в которых имеются свободные носители электрических зарядов. ПРОВОДНИКИ МЕТАЛЛЫ ЭЛЕКТРОЛИТЫ.
Лекция 12 Электростатическое поле. Электрическое поле вокруг бесконечно длинной прямой равномерно заряженной нити линейная плотность заряда (Кл/м).
Проводник Поверхностная плотность заряда Диэлектрик Диэлектрическая проницаемость.
ПРОВОДНИКИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ Лекция 5. Если поместить проводник во внешнее электростатическое поле или его зарядить, то на заряды проводника будет.
Электроемкость проводника. Энергия электрического поля.
1.23. Проводники в электрическом поле 1.23.аРаспределение зарядов в проводнике В проводниках, в отличие от диэлектриков, концентрация свободных носителей.
ПРОВОДНИКИ В ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОМ ПОЛЕ 1. Напряженность и потенциал электростатического поля в проводнике. 2. Определение напряженности электростатического.
На этом уроке мы рассмотрим поведение в электрическом поле веществ, которые не могут проводить электрический ток (диэлектриков), и тех веществ, которые.
Поляризация диэлектриков Все известные в природе вещества, в соответствии с их способностью проводить электрический ток, делятся на три основных класса:
Проводники в электрическом поле Весна 2011 АВТФ Лектор: А.П. Чернышев.
Проводники и диэлектрики По электрическим свойствам (уровню подвижности заряженных частиц) вещества деление проводники диэлектрики полупроводники.
Транксрипт:

ДИЭЛЕКТРИКИ И ПРОВОДНИКИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ Канд.физ –мат. наук Доцент каф.физики Чужков Ю.П.

Электростатика. Диэлектрики и проводники в электрическом поле 1. Поляризация диэлектриков. Связанные заряды. 2. Диэлектрическая проницаемость среды. 3. Вектор электрического смещения. 4. Проводники в электрическом поле. 5. Электроемкость уединенного проводника Конденсаторы. Решение задач. 6. Энергия заряженного конденсатора. Энергия поля.

Диэлектрики в электрическом поле Все известные в природе вещества, в соответствии с их способностью проводить электрический ток, делятся на три класса: Диэлектрики Омм Проводники Омм Полупроводники ρ - удельное сопротивление; Размерность - Омм

ДИЭЛЕКТРИКИ В идеальном диэлектрике свободных зарядов нет диэлектрики полярные диэлектрики неполярные диэлектрики (Воздух, стекло, эбонит, слюда, фарфор, сухое дерево)

Полярные диэлектрики Диэлектрик (как и всякое вещество) состоит из атомов и молекул Атом Молекула Т.к. положительный заряд всех ядер молекулы равен суммарному заряду электронов, то молекула в целом электрически нейтральна Полярный диэлектрик в отсутствии внешнего электрического поля Диполи ориентированы случайным образом Центры тяжести положительных зарядов (ядер атомов) и центры тяжести отрицательных зарядов (электроны атомов) в молекуле можно рассматривать как электрический диполь

Полярные диэлектрики Группу полярных диэлектриков составляют вещества, молекулы которых имеют асимметричное строение, т.е. центры тяжести положительных и отрицательных зарядов не совпадают (H 2 O, NH 3, SO 2, CO,…) Молекулы этих диэлектриков в отсутствие внешнего электрического поля обладают дипольным моментом. +q+q -q Электрический диполь – система из двух одинаковых по величине разноименных точечных зарядов, расстояние между которыми значительно меньше расстояния до точек наблюдения Электрический момент диполя (дипольный момент) -q +q

σ0 Полярный диэлектрик внесен в электрическое поле Смещение электрических зарядов вещества под действием электрического поля называется поляризацией. Внесение диэлектрика во внешнее электрическое поле приводит к возникновению отличного от нуля электрического момента диэлектрика. Возникают связанные заряды противоположного знака -σ и +σ Поляризация диэлектрика σ0 σ0 Ориентационная поляризация

Неполярные диэлектрики Группу неполярных диэлектриков составляют вещества, молекулы которых имеют симметричное строение, т.е. центры тяжести положительных и отрицательных зарядов в отсутствие внешнего электрического поля совпадают. (N 2, H 2, O 2, CO 2, CH 4 …). Дипольный момент молекулы в отсутствие внешнего поля равен нулю Неполярная молекула в отсутствие электрического поля σ σ0 σ0 _ Деформационная поляризация

Поляризация диэлектрика Поляризованность. Диэлектрическая проницаемость среды При помещении диэлектрика во внешнее электрическое поле он поляризуется, т.е приобретает отличный от нуля дипольный момент - дипольный момент i – ой молекулы Поляризованность диэлектрика – дипольный момент единицы объема. Связь поляризованности с напряженностью поля - диэлектрическая восприимчивость вещества > 0 σ = P ε = 1 + ϰ Диэлектрическая проницаемость среды Во сколько раз поле ослабляется диэлектриком ЕЕ = ε 0

Поляризация диэлектрика σ0 σ0 _ Вектор электрического смещения Имеем два диэлектрика Напряженность электрического поля Е изменяется скачком при переходе из одной среды в другую. Для упрощения расчетов введена новая векторная величина – вектор электрического смещения ε1ε1 ε2ε2 ε1ε1 ε2ε2 Поляризация диэлектрика Единица измерения вектора D (Кл/м 2 ) σ0 σ0 _

Теорема Гаусса для электростатического поля в диэлектрике ε0ε0 = Вектор поляризации Поляризация диэлектрика Таким образом, вектор электрического смещения есть сумма двух векторов различной природы: - главной характеристики поля и - поляризации среды. Линии вектора Е могут начинаться и заканчиваться на любых зарядах– свободных и связанных; в то время как линии вектора D – только на свободных зарядах. Поток вектора смещения электростатического поля в диэлектрике сквозь произвольную замкнутую поверхность равен алгебраической сумме заключенных внутри этой поверхности свободных электрических зарядов.

Поляризация диэлектрика Изменение и на границе раздела двух диэлектриков ε1ε1 α1α1 ε2ε2 α2α2 ε1ε1 α1α1 ε2ε2 α2α2 ε 1 < ε 2 Образовавшиеся поверхностные заряды изменяют только нормальную составляющую,а тангенциальная составляющая остается постоянной При переходе из одной диэлектрической среды в другую вектор D преломляется на тот же угол, что и Нормальная составляющая вектора не изменяется; тангенциальная составляющая вектора D увеличится в ε2/ε1ε2/ε1

Сегнетоэлектрики Сегнетоэлектриками называется группа кристаллических диэлектриков, обладающих в определенном интервале температур самопроизвольной (спонтанной) поляризацией, которая сильно изменяется под влиянием внешних воздействий – электрического поля, деформации, изменения температуры. Основные свойства сегнетоэлектриков; 1. Диэлектрическая проницаемость ε в некотором температурном интервале велика ( ε~ ) 2. Значение ε зависит не только от внешнего поля E 0, но и от предыстории образца. 3. Диэлектрическая проницаемость ε, а следовательно Р нелинейно зависят от напряженности внешнего электростатического поля (диэлектрический гистерезис) Домены Петля гистерезиса 4. Наличие точки Кюри – температуры, при которой сегнетоэлектрические свойства пропадают (для сегнетовой соли -18 … С, титанита бария С Применение : для создания варикондов, - конденсаторов с изменяемой емкостью.

Проводники в электрическом поле Напряженность и потенциал электростатического поля в проводнике В проводниках имеются носители заряда (электроны в металлах, ионы в электролитах), способные перемещаться по всему объему проводника под действием внешнего электростатического поля. При отсутствии электростатического поля металлический проводник является электрически нейтральным – электрическое поле, создаваемое положительными и отрицательными зарядами внутри него, компенсируются.

Проводники в электрическом поле При внесении металлического проводника во внешнее электростатическое поле электроны проводимости перемещаются (перераспределяются) до тех пор, пока всюду внутри проводника поле электронов не компенсирует внешнее поле. – – – – + + – – – – – + Явление электростатической индукции Проводники в электрическом поле

Свойства проводника, помещенного в электростатическое поле: Появление у заряженной поверхности на металле заряда противоположного знака – электростатическая индукция. Процесс очень краток (~10 -8 с) Электростатическое экранирование - внутрь проводника поле не проникает Во всех точках внутри проводника E = 0, а во всех точках на поверхности Е = Е n Весь объем проводника эквипотенциален потенциал на поверхности проводника равен потенциалу внутри проводникас В заряженном проводнике нескомпенсированные заряды располагаются только на поверхности (их расталкивают кулоновские силы)

Конденсаторы Электроемкость уединенного проводника Уединенным проводником называется проводник, который находится столь далеко от других тел, что влиянием их электрических полей можно пренебречь q q q Каждая новая порция зарядов, сообщаемых проводнику, распределяется по его поверхности подобно предыдущей (отношение плотностей зарядов в двух произвольных точках поверхности проводника при любой величине заряда будет одним и тем же). Отсюда вытекает, что потенциал уединенного проводника пропорционален находящемуся на нем заряду. Коэффициент пропорциональности С называют электроемкостью Электроемкость проводника или системы проводников – физическая величина, характеризующая способность проводника или системы проводников накапливать электрические заряды. Единица электроемкости - фарад (Ф) 1 нФ (нанофарада)=10 -9 Ф 1 пФ (пикофарад) = Ф Конденсаторы

Задача 1Рассчитать электроемкость уединенного проводника, имеющего форму сферы радиуса R. Между разностью потенциалов и напряженностью поля существует соотношение R φ ε Электроемкость Из соотношения видно, что электроемкость зависит как от геометрии проводника, так и от относительной диэлектрической проницаемости среды.

Конденсаторы Виды конденсаторов Конденсатор – система из двух проводников, обкладок, разделенных диэлектриком, толщина которого мала по сравнению с размерами обкладок. По форме исполнения различают плоские, цилиндрические, сферические и слоистые конденсаторы. Плоские конденсаторы dS S Плоский воздушный конденсатор ε S S d Плоский конденсатор, заполненный диэлектриком Емкость конденсатора Разность потенциалов между обкладками

Конденсаторы Цилиндрические конденсаторы l R2R2 R1R1 ε q >0 q

Конденсаторы Соединение конденсаторов Параллельное соединение конденсаторов Для увеличения емкости конденсаторов без сильного увеличения их размеров конденсаторы соединяют параллельно в батареи. С1С1 С2С2 С3С3 +q 1 +q 3 -q 1 -q 2 -q 3 +q 2 A B U Суммарный заряд батареи q Общим является напряжение U Результирующая емкость C При параллельном соединении конденсаторов емкость батареи равна сумме емкостей включенных в батарею конденсаторов.

Соединение конденсаторов Последовательное соединение конденсаторов С1С1 С2С2 С3С3 U1U1 U2U2 U3U3 U -q +q -q+q + _ Для предотвращения пробоя системы прибегают к последовательному соединению конденсаторов Общим является заряд q суммарное напряжение U При последовательном соединении конденсаторов обратная величина емкости всей батареи равна сумме обратных величин емкостей, соединенных в батарею. Конденсаторы

Электростатическое поле в диэлектрике Какие изменения надо внести в закон Кулона и другие формулы электростатики в вакууме, если мы имеем дело с диэлектриками? Самое главное: диэлектрик ослабляет электрическое поле. Количественной мерой ослабления служит относительная диэлектрическая проницаемость ε Во всех формулах электростатики,полученных для вакуума,необходимо учесть диэлектрическую проницаемость.

Конденсаторы Соединение конденсаторов Высоковольтный импульсный генератор СССС ) С СС С ) а б Если n одинаковых конденсаторов электроемкостью С каждый соединить параллельно и зарядить до разности потенциалов Δφ, а затем в заряженном состоянии соединить их последовательно, то на зажимах батареи появится разность потенциалов nΔφ

ЭНЕРГИЯ ЗАРЯЖЕННОГО КОНДЕНСАТОРА +q-q Если замкнуть обкладки заряженного конденсатора, то по проволоке, соединяющей эти обкладки, потечет ток, Сила тока может достигать такой величины, что проволока расплавится. Следовательно, можно сделать вывод о том, что есть энергия. Пусть конденсатор заряжен до напряжения U, U - мгновенное значение напряжения при разрядке конденсатора. Если при этом значении напряжения протечет заряд dq, то работа. Полная энергия при разрядке конденсатора от U до 0: Энергию конденcатора можно выразить через заряд q:

Энергия электростатического поля Энергию заряженного конденсатора можно выразить через величины, характеризующие электрическое поле в зазоре между обкладками. Сделаем это на примере плоского конденсатора. Умножим и разделим на d Объемная плотность энергии Первое слагаемое в этом выражении совпадает с плотностью энергии поля Е в вакууме Второе слагаемое представляет собой энергию, затрачиваемую на поляризацию диэлектрика.

Итак, заряженный конденсатор обладает энергией. Одна формула связывает энергию конденсатора с зарядом на его обкладках, Другая формула - с напряженностью поля. Логично поставить вопрос: где же локализована (сосредоточена) энергия, что является носителем энергии – заряды или поле? В пределах электростатики ответ на этот вопрос дать невозможно: поля и заряды, их образовавшие, не могут существовать обособленно. Однако переменные поля могут существовать независимо от возбудивших их зарядов (излучение Солнца, радиоволны и т.д.) и они переносят энергию. Эти факты говорят о том, что носителем энергии является поле.

В однородном электрическом поле с напряженностью Е = 56 кВ/м помещена бесконечная плоскопараллельная пластина из однородного изотропного диэлектрика с диэлектрической проницаемостью ε = 45 Пластина расположена перпендикулярно к направлению вектора напряженности. Определить поверхностную плотность связанных зарядов. Дано:. Определить: Е =56 кВ/м; ε = 45. σ Поверхностная плотность заряда Задача 2 ε н Кл/м 2

Задача 3 Плоский конденсатор, имеющ 1 ий площадь каждой пластинки 70 см 2, а расстояние между ними 6 мм. В конденсаторе вблизи одной пластины находится слой диэлектрика с диэлектрической проницаемостью ε = 30 и толщиной 4 мм, а в остальной части – воздух. Определть емкость конденатора. ε d Ответ: С = 29 пФ

В некоторой точке диэлектрика с относительной диэлектрической проницаемостью ε = 20 электрическое смещение имеет значение D = 600 н Кл/м 2. Чему равна поляризованность в этой точке диэлектрика? Дано: ε = 20 ; D = 600 н Кл/м 2.. Найти:P. Решение.. Между электрическим смешением и поляризованностью диэлектрика существует связь Выразим напряженность поля через смещение :.. Задача 3 Вычисления Ответ:570 н Кл/м 2.

Спасибо за внимание