диполь его поведение в электрическом поле

fizika / Диполь. Диполь в электрическом поле

Диполь. Диполь в электрическом поле.

размеры излучающей поле системы малы по сравнению с рассматриваемыми расстояниями, так что отношение характерного размера системы к длине радиус-вектора является малой величиной и имеет смысл рассмотрение лишь первых членов разложения потенциалов в ряд;

член первого порядка в разложении не равен 0, в противном случае нужно использовать приближение более высокой мультипольности;

в уравнениях рассматриваются градиенты потенциалов не выше первого порядка.

Типичный пример диполя — два заряда, равных по величине и противоположных по знаку, находящихся друг от друга на расстоянии, очень малом по сравнению с расстоянием до точки наблюдения. Поле такой системы полностью описывается дипольным приближением.

Электрический диполь — идеализированная электронейтральная система, состоящая из точечных и равных по абсолютной величине положительного и отрицательного электрических зарядов.

Другими словами, электрический диполь представляет собой совокупность двух равных по абсолютной величине разноимённых точечных зарядов, находящихся на некотором расстоянии друг от друга

Произведение вектора диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть фото диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть картинку диполь его поведение в электрическом поле. Картинка про диполь его поведение в электрическом поле. Фото диполь его поведение в электрическом полепроведённого от отрицательного заряда к положительному, на абсолютную величину зарядов диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть фото диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть картинку диполь его поведение в электрическом поле. Картинка про диполь его поведение в электрическом поле. Фото диполь его поведение в электрическом поленазывается дипольным моментом: диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть фото диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть картинку диполь его поведение в электрическом поле. Картинка про диполь его поведение в электрическом поле. Фото диполь его поведение в электрическом поле

Во внешнем электрическом поле диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть фото диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть картинку диполь его поведение в электрическом поле. Картинка про диполь его поведение в электрическом поле. Фото диполь его поведение в электрическом полена электрический диполь действует момент сил диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть фото диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть картинку диполь его поведение в электрическом поле. Картинка про диполь его поведение в электрическом поле. Фото диполь его поведение в электрическом полекоторый стремится повернуть его так, чтобы дипольный момент развернулся вдоль направления поля.

Вдали от электрического диполя напряжённость его электрического поля убывает с расстоянием диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть фото диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть картинку диполь его поведение в электрическом поле. Картинка про диполь его поведение в электрическом поле. Фото диполь его поведение в электрическом полекак диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть фото диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть картинку диполь его поведение в электрическом поле. Картинка про диполь его поведение в электрическом поле. Фото диполь его поведение в электрическом полето есть быстрее, чем у точечного заряда (диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть фото диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть картинку диполь его поведение в электрическом поле. Картинка про диполь его поведение в электрическом поле. Фото диполь его поведение в электрическом поле).

Любая в целом электронейтральная система, содержащая электрические заряды, в некотором приближении (то есть собственно в дипольном приближении) может рассматриваться как электрический диполь с моментом диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть фото диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть картинку диполь его поведение в электрическом поле. Картинка про диполь его поведение в электрическом поле. Фото диполь его поведение в электрическом полегде диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть фото диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть картинку диполь его поведение в электрическом поле. Картинка про диполь его поведение в электрическом поле. Фото диполь его поведение в электрическом поле— заряд диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть фото диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть картинку диполь его поведение в электрическом поле. Картинка про диполь его поведение в электрическом поле. Фото диполь его поведение в электрическом поле-го элемента, диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть фото диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть картинку диполь его поведение в электрическом поле. Картинка про диполь его поведение в электрическом поле. Фото диполь его поведение в электрическом поле— его радиус-вектор. При этом дипольное приближение будет корректным, если расстояние, на котором изучается электрическое поле системы, велико по сравнению с её характерными размерами.

Источник

3.2. Электрический диполь

Чтобы понять механизм поведения диэлектриков в поле на микроскопическом уровне, нам надо сначала объяснить, как может электрически нейтральная система реагировать на внешнее электрическое поле. Простейший случай — полное отсутствие зарядов — нас не интересует. Мы знаем наверняка, что в диэлектрике имеются электрические заряды — в составе атомов, молекул, ионов кристаллической решетки и т. д. Поэтому мы рассмотрим следующую по простоте конструкции электронейтральную систему — два равных по величине и противоположных по знаку точечных заряда +q и –q, находящихся на расстоянии l друг от друга. Такая система называется электрическим диполем.

Электрический диполь — это система, состоящая из двух точечных равных по величине и противоположных по знаку зарядов, находящихся на расстоянии l друг от друга (рис. 3.6).

диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть фото диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть картинку диполь его поведение в электрическом поле. Картинка про диполь его поведение в электрическом поле. Фото диполь его поведение в электрическом поле

Рис. 3.6. Электрический диполь

Линии напряженности электрического поля и эквипотенциальные поверхности электрического диполя выглядят следующим образом (рис. 3.7, 3.8, 3.9)

диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть фото диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть картинку диполь его поведение в электрическом поле. Картинка про диполь его поведение в электрическом поле. Фото диполь его поведение в электрическом поле

Рис. 3.7. Линии напряженности электрического поля электрического диполя

диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть фото диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть картинку диполь его поведение в электрическом поле. Картинка про диполь его поведение в электрическом поле. Фото диполь его поведение в электрическом поле

Рис. 3.8. Эквипотенциальные поверхности электрического диполя

диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть фото диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть картинку диполь его поведение в электрическом поле. Картинка про диполь его поведение в электрическом поле. Фото диполь его поведение в электрическом поле

Рис. 3.9. Линии напряженности электрического поля и эквипотенциальные поверхности

Основной характеристикой диполя является электрический дипольный момент. Введем вектор l, направленный от отрицательного заряда (–q) к положительному (+q), тогда вектор р, называемый электрическим моментом диполя или просто дипольным моментом, определяется как

диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть фото диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть картинку диполь его поведение в электрическом поле. Картинка про диполь его поведение в электрическом поле. Фото диполь его поведение в электрическом поле

Рассмотрим поведение «жесткого» диполя — то есть расстояние диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть фото диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть картинку диполь его поведение в электрическом поле. Картинка про диполь его поведение в электрическом поле. Фото диполь его поведение в электрическом полекоторого не меняется — во внешнем поле Е (рис. 3.10).

диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть фото диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть картинку диполь его поведение в электрическом поле. Картинка про диполь его поведение в электрическом поле. Фото диполь его поведение в электрическом поле

Рис. 3.10. Силы, действующие на электрический диполь, помещенный во внешнее поле

Пусть направление дипольного момента составляет с вектором Е угол диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть фото диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть картинку диполь его поведение в электрическом поле. Картинка про диполь его поведение в электрическом поле. Фото диполь его поведение в электрическом поле. На положительный заряд диполя действует сила, совпадающая по направлению с Е и равная F1 = +qE, а на отрицательный — противоположно направленная и равная F2 = –qE. Вращающий момент этой пары сил равен

диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть фото диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть картинку диполь его поведение в электрическом поле. Картинка про диполь его поведение в электрическом поле. Фото диполь его поведение в электрическом поле

Так как ql = р, то М = рЕ sin диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть фото диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть картинку диполь его поведение в электрическом поле. Картинка про диполь его поведение в электрическом поле. Фото диполь его поведение в электрическом полеили в векторных обозначениях

диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть фото диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть картинку диполь его поведение в электрическом поле. Картинка про диполь его поведение в электрическом поле. Фото диполь его поведение в электрическом поле

(Напомним, что символ

диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть фото диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть картинку диполь его поведение в электрическом поле. Картинка про диполь его поведение в электрическом поле. Фото диполь его поведение в электрическом поле

означает векторное произведение векторов а и b.) Таким образом, при неизменном дипольном моменте молекулы (диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть фото диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть картинку диполь его поведение в электрическом поле. Картинка про диполь его поведение в электрическом поле. Фото диполь его поведение в электрическом поле) механический момент, действующий на нее, пропорционален напряженности Е внешнего электрического поля и зависит от угла между векторами р и E.

Под действием момента сил М диполь поворачивается, при этом совершается работа

диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть фото диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть картинку диполь его поведение в электрическом поле. Картинка про диполь его поведение в электрическом поле. Фото диполь его поведение в электрическом поле

которая идет на увеличение его потенциальной энергии. Отсюда получаем потенциальную энергию диполя в электрическом поле

диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть фото диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть картинку диполь его поведение в электрическом поле. Картинка про диполь его поведение в электрическом поле. Фото диполь его поведение в электрическом поле

диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть фото диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть картинку диполь его поведение в электрическом поле. Картинка про диполь его поведение в электрическом поле. Фото диполь его поведение в электрическом поле

диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть фото диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть картинку диполь его поведение в электрическом поле. Картинка про диполь его поведение в электрическом поле. Фото диполь его поведение в электрическом поле

если положить const = 0.

Из рисунка видно, что внешнее электрическое поле стремится повернуть диполь таким образом, чтобы вектор его электрического момента р совпал по направлению с вектором Е. В этом случае диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть фото диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть картинку диполь его поведение в электрическом поле. Картинка про диполь его поведение в электрическом поле. Фото диполь его поведение в электрическом поле, а, следовательно, и М = 0. С другой стороны, при диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть фото диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть картинку диполь его поведение в электрическом поле. Картинка про диполь его поведение в электрическом поле. Фото диполь его поведение в электрическом полепотенциальная энергия диполя во внешнем поле принимает минимальное значение диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть фото диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть картинку диполь его поведение в электрическом поле. Картинка про диполь его поведение в электрическом поле. Фото диполь его поведение в электрическом поле, что соответствует положению устойчивого равновесия. При отклонении диполя от этого положения снова возникает механический момент, который возвращает диполь в первоначальное положение. Другое положение равновесия, когда дипольный момент направлен против поля диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть фото диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть картинку диполь его поведение в электрическом поле. Картинка про диполь его поведение в электрическом поле. Фото диполь его поведение в электрическом полеявляется неустойчивым. Потенциальная энергия в этом случае принимает максимальное значение диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть фото диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть картинку диполь его поведение в электрическом поле. Картинка про диполь его поведение в электрическом поле. Фото диполь его поведение в электрическом полеи при небольших отклонениях от такого положения возникающие силы не возвращают диполь назад, а еще больше отклоняют его.

На рис. 3.11 показан опыт, иллюстрирующий возникновение момента электрических сил, действующих на диэлектрик в электрическом поле. На удлиненный диэлектрический образец, расположенный под некоторым углом к силовым линиям электростатического поля, действует момент сил, стремящийся развернуть этот образец вдоль поля. Диэлектрическая палочка, подвешенная за середину внутри плоского конденсатора, разворачивается перпендикулярно его пластинам после подачи на них высокого напряжения от электростатической машины. Появление вращающего момента обусловлено взаимодействием поляризовавшейся палочки с электрическим полем конденсатора.

диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть фото диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть картинку диполь его поведение в электрическом поле. Картинка про диполь его поведение в электрическом поле. Фото диполь его поведение в электрическом поле

Рис. 3.11. Момент электрических сил, действующих на диэлектрик в электрическом поле

В случае неоднородного поля на рассматриваемый диполь будет действовать еще и равнодействующая сила Fpaвн, стремящаяся его сдвинуть. Мы рассмотрим здесь частный случай. Направим ось х вдоль поля Е. Пусть диполь под действием поля уже повернулся вдоль силовой линии, так что отрицательный заряд находится в точке с координатой x, а положительный заряд расположен в точке с координатой х + l. Представим себе, что величина напряженности поля зависит от координаты х. Тогда равнодействующая сила Fpaвн равна

диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть фото диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть картинку диполь его поведение в электрическом поле. Картинка про диполь его поведение в электрическом поле. Фото диполь его поведение в электрическом поле

Такой же результат может быть получен из общего соотношения

диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть фото диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть картинку диполь его поведение в электрическом поле. Картинка про диполь его поведение в электрическом поле. Фото диполь его поведение в электрическом поле

где энергия П определена в (3.8). Если Е увеличивается с ростом x, то

диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть фото диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть картинку диполь его поведение в электрическом поле. Картинка про диполь его поведение в электрическом поле. Фото диполь его поведение в электрическом поле

и проекция диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть фото диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть картинку диполь его поведение в электрическом поле. Картинка про диполь его поведение в электрическом поле. Фото диполь его поведение в электрическом полеравнодействующей силы положительна. Это значит, что она стремиться втянуть диполь в область, где напряженность поля больше. Этим объясняется известный эффект, когда нейтральные кусочки бумаги притягиваются к наэлектризованной расческе. В плоском конденсаторе с однородным полем они остались бы неподвижными.

Рассмотрим несколько опытов, иллюстрирующих возникновение силы, действующей на диэлектрик, помещенный в неоднородное электрическое поле.

На рис. 3.12 показано втягивание диэлектрика в пространство между обкладками плоского конденсатора. В неоднородном электростатическом поле на диэлектрик действуют силы, втягивающие его в область более сильного поля.

диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть фото диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть картинку диполь его поведение в электрическом поле. Картинка про диполь его поведение в электрическом поле. Фото диполь его поведение в электрическом поле

Рис. 3.12. Втягивание жидкого диэлектрика в плоский конденсатор

Это демонстрируется при помощи прозрачного сосуда, в который помещен плоский конденсатор, и налито некоторое количество жидкого диэлектрика — керосина (рис.3.13). Конденсатор присоединен к высоковольтному источнику питания — электростатической машине. При ее работе на нижнем краю конденсатора, в области неоднородного поля, на керосин действует сила, втягивающая его в пространство между пластинами. Поэтому уровень керосина внутри конденсатора устанавливается выше, чем снаружи. После выключения поля уровень керосина между пластинами падает до его уровня в сосуде.

диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть фото диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть картинку диполь его поведение в электрическом поле. Картинка про диполь его поведение в электрическом поле. Фото диполь его поведение в электрическом поле

Рис. 3.13. Втягивание керосина в пространство между обкладками плоского конденсатора

В реальных веществах нечасто встречаются диполи, образованные только двумя зарядами. Обычно мы имеем дело с более сложными системами. Но понятие электрического дипольного момента применимо и к системам со многими зарядами. В этом случае дипольный момент определяется как

диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть фото диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть картинку диполь его поведение в электрическом поле. Картинка про диполь его поведение в электрическом поле. Фото диполь его поведение в электрическом поле

где диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть фото диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть картинку диполь его поведение в электрическом поле. Картинка про диполь его поведение в электрическом поле. Фото диполь его поведение в электрическом поле, диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть фото диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть картинку диполь его поведение в электрическом поле. Картинка про диполь его поведение в электрическом поле. Фото диполь его поведение в электрическом поле— величина заряда с номером i и радиус-вектор, определяющий его местоположение, соответственно. В случае двух зарядов диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть фото диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть картинку диполь его поведение в электрическом поле. Картинка про диполь его поведение в электрическом поле. Фото диполь его поведение в электрическом полемы приходим к прежнему выражению

диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть фото диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть картинку диполь его поведение в электрическом поле. Картинка про диполь его поведение в электрическом поле. Фото диполь его поведение в электрическом поле

Пусть наша система зарядов электрически нейтральна. В ней есть положительные заряды, величины которых и местоположения мы обозначим индексом «+». Индексом «–» мы снабдим абсолютные величины отрицательных зарядов и их радиус-векторы. Тогда выражение (3.10) может быть записано в виде

диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть фото диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть картинку диполь его поведение в электрическом поле. Картинка про диполь его поведение в электрическом поле. Фото диполь его поведение в электрическом поле

В (3.11) в первом слагаемом суммирование ведется по всем положительным зарядам, а во втором — по всем отрицательным зарядам системы.

Электрическая нейтральность системы означает равенство полного положительного заряда и суммы абсолютных величин всех отрицательных зарядов

диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть фото диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть картинку диполь его поведение в электрическом поле. Картинка про диполь его поведение в электрическом поле. Фото диполь его поведение в электрическом поле

Введем теперь понятие «центр зарядов» — положительных R + и отрицательных R

диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть фото диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть картинку диполь его поведение в электрическом поле. Картинка про диполь его поведение в электрическом поле. Фото диполь его поведение в электрическом поле

Выражения (3.13) аналогичны формулам для центра масс в механике, и потому мы назвали их центрами положительных и отрицательных зарядов, соответственно. С этими обозначениями и с учетом соотношения (3.12) мы записываем электрический дипольный момент (3.11) системы зарядов в виде

диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть фото диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть картинку диполь его поведение в электрическом поле. Картинка про диполь его поведение в электрическом поле. Фото диполь его поведение в электрическом поле

где l-вектор, проведенный из центра отрицательных зарядов в центр положительных зарядов. Смысл нашего упражнения заключается в демонстрации, что любую электрически нейтральную систему зарядов можно представить как некий эквивалентный диполь.

Дополнительная информация

Источник

Электрический диполь. Дипольный момент. Поведение диполя в электрическом и магнитном полях.

диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть фото диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть картинку диполь его поведение в электрическом поле. Картинка про диполь его поведение в электрическом поле. Фото диполь его поведение в электрическом поле диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть фото диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть картинку диполь его поведение в электрическом поле. Картинка про диполь его поведение в электрическом поле. Фото диполь его поведение в электрическом поле диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть фото диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть картинку диполь его поведение в электрическом поле. Картинка про диполь его поведение в электрическом поле. Фото диполь его поведение в электрическом поле диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть фото диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть картинку диполь его поведение в электрическом поле. Картинка про диполь его поведение в электрическом поле. Фото диполь его поведение в электрическом поле

диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть фото диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть картинку диполь его поведение в электрическом поле. Картинка про диполь его поведение в электрическом поле. Фото диполь его поведение в электрическом поле

Дипольный момент (электрический момент) – основная характеристика электрического диполя, представляет собой вектор, равный произведению заряда (q) на плечо диполя (l), направленный от отрицательного заряда к положительному: p=ql, [кулон-метр].

диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть фото диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть картинку диполь его поведение в электрическом поле. Картинка про диполь его поведение в электрическом поле. Фото диполь его поведение в электрическом поле

Таким образом, на диполь в однородном электрическом поле действует вращающий момент, зависящий от электрического момента, ориентации диполя в поле и напряжённости поля.

При помещении диполя в неоднородное электрическое поле (к примеру диполь расположен вдоль силовой линии), на него будет действовать сила, зависящая от его электрического момента и степени неоднородности поля dE/dz. Если диполь ориентирован в неоднородном электрическом поле не вдоль силовой линии, то на него дополнительно действует ещё и вращающий момент. Так что свободный диполь практически всегда втягивается в область больших значений напряжённости поля.

При попадании магнитного диполя в магнитное поле его поведение аналогично поведению электрического диполя с электрическим полем, только при расчётах вводят магнитный момент диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть фото диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть картинку диполь его поведение в электрическом поле. Картинка про диполь его поведение в электрическом поле. Фото диполь его поведение в электрическом полеи вектор магнитной индукции диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть фото диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть картинку диполь его поведение в электрическом поле. Картинка про диполь его поведение в электрическом поле. Фото диполь его поведение в электрическом поле.

диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть фото диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть картинку диполь его поведение в электрическом поле. Картинка про диполь его поведение в электрическом поле. Фото диполь его поведение в электрическом поле= диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть фото диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть картинку диполь его поведение в электрическом поле. Картинка про диполь его поведение в электрическом поле. Фото диполь его поведение в электрическом поле

Потенциальная энергия постоянного магнитного диполя U= диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть фото диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть картинку диполь его поведение в электрическом поле. Картинка про диполь его поведение в электрическом поле. Фото диполь его поведение в электрическом поле.

12.Диэлектрики. Поляризация диэлектриков. Диэликтрическая проницаемость среды.

Диэлектрики – это тела, которые не проводят электрического тока. Этот термин введен Фарадеем для обозначения веществ, через которые проникают электрические поля, в отличие от металлов, внутри которых электростатического поля нет. К диэлектрикам относятся твердые тела (эбонит, фарфор), жидкости (дистиллированная вода), газы.

При изменении внешних условий (нагревание, воздействие ионизирующих излучений) диэлектрик может проводит электрический ток. Изменение состояния диэлектрика в электрическом поле можно объяснить его молекулярным строением.

Диэлектрики:

полярные (вода, нитробензол). Молекулы этих диэлектриков не симметричны, «центры масс» их положительных и отрицательных зарядов не совпадают, поэтому такие молекулы обладают электрическим дипольным моментом даже в случаях, когда эл. поля нет. Если диэлектрик поместить в эл. поле, то дипольные моменты молекул стремятся ориентироваться вдоль поля, однако полной ориентации не будет из-за молекулярно-теплового хаотического движения (ориентационная поляризация).

— неполярные(водород, кислород), молекулы которых в отсутствие эл. поля не имеют дипольных моментов. В таких молекулах заряда электронов и ядер расположены так, что «центры масс» положительных и отрицательных совпадают. Если неполярную молекулу поместить в эл. поле, то разноименные заряды несколько сместятся в противоположные стороны и молекула будет иметь дипольный момент (электронная поляризация).

кристаллические (NaCl), решетка которых состоит из «+» и «-» ионов. Такой диэлектрик можно рассматривать как совокупность двух «подрешеток», одна из которых заряжена «+», другая- отрицательно. Если диэлектрик поместить в эл. поле, то подрешетки немного сместятся в противоположные стороны и диэлектрик приобретет эл. момент (ионная поляризация).

Изменение напряженности эл. поля, в котором находится диэлектрик, будет влиять на состояние его поляризации. Для оценки состояния поляризации диэлектрика вводят величину, называемую поляризованностью, среднее значение которой равно отношению суммарного электрического момента, элемента объема диэлектрика к этому объему. (измеряется в кулонах на квадратный метр)

При отсутствии электрического поля дипольные моменты молекул ориентированы хаотически, и векторная сумма моментов всех n молекул равна нуль.

диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть фото диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть картинку диполь его поведение в электрическом поле. Картинка про диполь его поведение в электрическом поле. Фото диполь его поведение в электрическом поле

Диэлектрическая проницаемость среды ( диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть фото диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть картинку диполь его поведение в электрическом поле. Картинка про диполь его поведение в электрическом поле. Фото диполь его поведение в электрическом поле) – величина показывающая, во сколько раз поле внутри диэлектрика меньше внешнего поля в вакууме. Равна отношению силы взаимодействия зарядов в вакууме к силе взаимодействия этих же зарядов на том же расстоянии в среде: Fo/F= диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть фото диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть картинку диполь его поведение в электрическом поле. Картинка про диполь его поведение в электрическом поле. Фото диполь его поведение в электрическом поле, или Fo= диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть фото диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть картинку диполь его поведение в электрическом поле. Картинка про диполь его поведение в электрическом поле. Фото диполь его поведение в электрическом полеF.

Источник

Электрический диполь

диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть фото диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть картинку диполь его поведение в электрическом поле. Картинка про диполь его поведение в электрическом поле. Фото диполь его поведение в электрическом поле диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть фото диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть картинку диполь его поведение в электрическом поле. Картинка про диполь его поведение в электрическом поле. Фото диполь его поведение в электрическом поле диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть фото диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть картинку диполь его поведение в электрическом поле. Картинка про диполь его поведение в электрическом поле. Фото диполь его поведение в электрическом поле диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть фото диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть картинку диполь его поведение в электрическом поле. Картинка про диполь его поведение в электрическом поле. Фото диполь его поведение в электрическом поле

диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть фото диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть картинку диполь его поведение в электрическом поле. Картинка про диполь его поведение в электрическом поле. Фото диполь его поведение в электрическом поле

диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть фото диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть картинку диполь его поведение в электрическом поле. Картинка про диполь его поведение в электрическом поле. Фото диполь его поведение в электрическом поле

Электрическим диполем (диполем) называют систему, состоящую из двух равных, но противоположных по знаку точечных электрических зарядов, расположенных на некотором расстоянии друг от друга (плечо диполя).

Основной характеристикой диполя (рис. 12.5) является его электрический момент (дипольный момент) — вектор, равный произведению заряда на плечо диполя l, направленный от отрицательного заряда к положительному:

диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть фото диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть картинку диполь его поведение в электрическом поле. Картинка про диполь его поведение в электрическом поле. Фото диполь его поведение в электрическом поле(12.19)

диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть фото диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть картинку диполь его поведение в электрическом поле. Картинка про диполь его поведение в электрическом поле. Фото диполь его поведение в электрическом поле

диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть фото диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть картинку диполь его поведение в электрическом поле. Картинка про диполь его поведение в электрическом поле. Фото диполь его поведение в электрическом поле

Единицей электрического момента диполя является кулон-метр. Поместим диполь в однородное электрическое поле напряженностью диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть фото диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть картинку диполь его поведение в электрическом поле. Картинка про диполь его поведение в электрическом поле. Фото диполь его поведение в электрическом поле(рис. 12.6).

На каждый из зарядов диполя действуют силы диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть фото диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть картинку диполь его поведение в электрическом поле. Картинка про диполь его поведение в электрическом поле. Фото диполь его поведение в электрическом полеи диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть фото диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть картинку диполь его поведение в электрическом поле. Картинка про диполь его поведение в электрическом поле. Фото диполь его поведение в электрическом поле, эти силы равны по модулю, противоположно направлены и создают момент пары сил. Как видно из рисунка, он равен

М = qElsin a = pEsin a, (12.20) или в векторной форме диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть фото диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть картинку диполь его поведение в электрическом поле. Картинка про диполь его поведение в электрическом поле. Фото диполь его поведение в электрическом поле. (12.21)

Таким образом, на диполь в однородном электрическом поле действует момент силы, зависящий от электрического момента и ориентации диполя, а также напряженности поля.

диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть фото диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть картинку диполь его поведение в электрическом поле. Картинка про диполь его поведение в электрическом поле. Фото диполь его поведение в электрическом поле

Рассмотрим теперь диполь в неоднородном электрическом поле. Предположим, что диполь расположен вдоль силовой линии (рис. 12.7). На него действуют силы

диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть фото диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть картинку диполь его поведение в электрическом поле. Картинка про диполь его поведение в электрическом поле. Фото диполь его поведение в электрическом полеи диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть фото диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть картинку диполь его поведение в электрическом поле. Картинка про диполь его поведение в электрическом поле. Фото диполь его поведение в электрическом поле

где Е+ и Е_ — напряженности поля соответственно в месте нахождения положительного и отрицательного зарядов (на рис. 12.7 Е > Е+). Значение равнодействующей этих сил

где dE/dx — производная от напряженности электрического поля по направлению оси ОХ, являющаяся мерой неоднородности электрического поля вдоль соответствующего направления. Из (12.23)следует, что

диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть фото диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть картинку диполь его поведение в электрическом поле. Картинка про диполь его поведение в электрическом поле. Фото диполь его поведение в электрическом поле

тогда формулу (12.22) можно представить в виде

диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть фото диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть картинку диполь его поведение в электрическом поле. Картинка про диполь его поведение в электрическом поле. Фото диполь его поведение в электрическом поле(12.24)

Итак, на диполь действует сила, зависящая от его электрического момента и степени неоднородности поля dE/dx. Если диполь ориентирован в неоднородном электрическом поле не вдоль силовой линии, то на него дополнительно действует еще и момент силы. Таким образом, свободный диполь ориентируется вдоль силовых линий и втягивается в область больших значений напряженности поля.

диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть фото диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть картинку диполь его поведение в электрическом поле. Картинка про диполь его поведение в электрическом поле. Фото диполь его поведение в электрическом поле

До сих пор рассматривался диполь, помещенный в электрическое по­ле, однако сам диполь также является источником поля. На основании (12.18) запишем выражение для электрического потенциала поля, со­зданного диполем, в некоторой точке А, удаленной от зарядов соответ­ственно на расстояния гиг, (рис. 12.8):

диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть фото диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть картинку диполь его поведение в электрическом поле. Картинка про диполь его поведение в электрическом поле. Фото диполь его поведение в электрическом поле(12.25)

Обычно предполагают, что l

диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть фото диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть картинку диполь его поведение в электрическом поле. Картинка про диполь его поведение в электрическом поле. Фото диполь его поведение в электрическом поле(12.28)

Учитывая эти равенства, выполним тригонометрические преобразования:

диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть фото диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть картинку диполь его поведение в электрическом поле. Картинка про диполь его поведение в электрическом поле. Фото диполь его поведение в электрическом поле(12.29)

Подставляя (12.29) в (12.28), имеем

диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть фото диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть картинку диполь его поведение в электрическом поле. Картинка про диполь его поведение в электрическом поле. Фото диполь его поведение в электрическом поле(12.30)

Как видно из (12.30), разность потенциалов двух точек поля диполя, равноотстоящих от него (при данных e и r), зависит от синуса половинного угла, под которым видны эти точки от диполя (рис. 12.10), и проекции электрического момента диполя р cos a на прямую, соединяющую эти точки (рис. 12.11). Эти замечания справедливы в рамках тех ограничений, которые были сделаны при выводе формулы (12.27).

диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть фото диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть картинку диполь его поведение в электрическом поле. Картинка про диполь его поведение в электрическом поле. Фото диполь его поведение в электрическом поледиполь его поведение в электрическом поле. Смотреть фото диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть картинку диполь его поведение в электрическом поле. Картинка про диполь его поведение в электрическом поле. Фото диполь его поведение в электрическом поле

Пусть диполь, создающий электрическое поле, находится в центре равностороннего треугольника ABC (рис. 12.12). Тогда на основании (12.30) можно получить, что напряжения на сторонах этого треугольника относятся как проекции вектора диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть фото диполь его поведение в электрическом поле. Смотреть картинку диполь его поведение в электрическом поле. Картинка про диполь его поведение в электрическом поле. Фото диполь его поведение в электрическом полена его стороны:

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *