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文档简介
1、8.4 静电场中的电介质,一、电介质对电容的影响 相对电容率, 电介质是由大量电中性的分子组成的绝缘体。紧束缚的正负电荷在外场中要发生变化。,在外电场中电介质要受到电场 的影响,同时也影响外电场。,在以平行板电容器有电介质 与无电介质时,极板上电压 的变化为例说明,本节只限于讨论各向同性的均匀的电介质。,静电计测电压,插入电介质前后,极板带电量Q不变,两极板间的电压分别用U0 、U 表示,有:,是一个大于 1 的常数,其大小随电介质的种类 和状态的不同而不同,是电介质的特征常数称为电介质的相对电容率,上述实验表明:插入电介质后两极板间电压减少,说明其间电场减弱了。,电场减弱的原因可用电介质与外
2、电场的相互影响,从微观结构上来解释。,研究:结构、形状一定的电容器,其电容C与极板间均匀的各向同性电介质之间的关系。,电介质的电容率,参见P72 表9-1几种常见电介质的相对电容率和击穿场强,当电介质两端极板的电压增加,极板间的电场强度E增大到Eb,电介质中分子发生电离,使电介质失去绝缘性,电介质被击穿了。,电介质能承受的最大电场强度Eb电介质的击穿场强;两极板的电压称击穿电压Ub.,平行板电容器,无极分子(Nonpolar molecule) 在无外场作用下:整个分子无电矩。 例如,CO2 H2 N2 O2 He,有极分子(Polar molecule) 在无外场作用下:存在固有电矩 例如,
3、H2O Hcl CO SO2 因无序排列对外不呈现电性。,2 电介质的分子:,1 电介质是由大量电中性的分子组成的绝缘体。 紧束缚的正负电荷在外场中要发生变化。,电介质:,二、电介质的极化,电子云的 正电中心,位移极化 Displacement polarization,电介质的极化:Polarization,位移极化和转向极化微观机制不同,宏观效果相同。,取向极化 Orientation polarization,极化电荷 Polarization charge or bound charge,在外电场中,均匀介质内部各处仍呈电中性,但在介质表面要出现电荷,这种电荷不能离开电介质到其它带电体
4、,也不能在电介质内部自由移动。我们称它为束缚电荷或极化电荷。它不象导体中的自由电荷能用传导方法将其引走。,在外电场中,出现束缚电荷的现象电介质的极化。,金属导体和电介质比较,三、电极化强度 Polarization,在宏观上测量到的是大量分子电偶极矩的统计平均值, 为了描述电介质在外场中的行为引入一个物理量:,单位:库仑/米2、C/m2.,1.电极化强度矢量,单位体积内分子电偶极矩矢量和。,电介质极化时, ,极化程度 ,电介质表面束缚电荷面密度,2.极化电荷与电极化强度之间的关系,(以位移极化为例),电场中每个分子产生电矩:,单位体积中分子电矩的矢量和为:,式中 为介质中单位体积的分子数。,电
5、极化强度和极化电荷面密度的关系,在电介质中取一长为d、面积为S的柱体,柱体两底面的极化电荷面密度分别为-和+,这样柱体内所有分子的电偶极矩的矢量和的大小为,电极化强度的大小为,平板电容器中的均匀电介质,其电极化强度的大小对于极化产生的极化电荷面密度。,在外电场 中,介质极化产生的束缚 电荷,在其周围无论介质内部还是外 部都产生附加电场 称为退极化场。 任一点的总场强为:,退极化场,是自由电荷产生的电场。,极化电荷产生的退极化场 depolarization field,是电介质中的总电场强度。,四、电介质的极化规律,实验表明:,称为电极化率或极化率 polarizability 在各向同性线性
6、电介质中它是一个纯数。,以充满均匀、各向同性电介质的平行电容器为例:,放入电介质前,自由电荷,极化电荷,放入电介质 后,电介质中某一点场强,依电势与电容定义:,极化电荷 与自由电荷 的关系,极化电荷密度 与 的关系,放入电介质 后,讨论电容C的变化:,(均匀各相同性介质),+ + + + + +,- - - - - -,+ + + + + + + + + + +,- - - - - - - - - - -,电容率,8.5电介质中的高斯定理,极化电荷面密度,电容率,(均匀介质),有介质时先求,例 常用的圆柱形电容器,是由半径为 的长直圆柱导体和同轴的半径为 的薄导体圆筒组成,并在直导体与导体圆筒之间充以相对电容率为 的电介质.设直导体和圆筒单位长度上的电荷分别为 和 。求:1)电介质中的电场强度、电位移;2)此圆柱形电容器的电容。4)单位长度贮存能量。,解(1),(2)由()可知,单位长度电容,单位长度贮存的能量,3) h 长贮存的能量,例:一平行平板电容器充满两层厚度各为 和 的电介质,它们的相对电容率分别为 和 , 极板面积为 。求:电容器的电容。,解:,例 把一
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