.Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Диэлектрическая проницаемость вещества

  • Лекции
  • docx
  • 06.06.2024
Публикация в СМИ для учителей

Публикация в СМИ для учителей

Бесплатное участие. Свидетельство СМИ сразу.
Мгновенные 10 документов в портфолио.

Иконка файла материала 52.Проводники и диэлектрики в электростатическом поле.docx

Проводники и диэлектрики в электростатическое поле.

Диэлектрическая проницаемость вещества. Электроёмкость.

 

По электрическим свойствам все вещества разделяют на два больших класса - вещества, которые проводят электрический ток (проводники) и вещества, которые не проводят электрический ток (диэлектрики, или изоляторы). 

Мы знаем, что все вещества состоят из атомов, которые, в свою очередь, состоят из заряженных частиц. Если внешнее поле вокруг вещества отсутствует, то его частицы распределяются так, что суммарное электрическое поле внутри вещества равно нулю. Если вещество поместить во внешнее электрическое поле, то поле начет действовать на заряженные частицы и они перераспределяться так, что в веществе возникнет собственное электрическое поле. Полное электрическое поле http://infofiz.ru/images/stories/lkft/el/elst/lk28f-4.jpg складывается из внешнего поля http://infofiz.ru/images/stories/lkft/el/elst/lk31f-2.jpg и внутреннего поля http://infofiz.ru/images/stories/lkft/el/elst/lk31f-3.jpg создаваемого заряженными частицами вещества.

Проводник - это тело или материал, в котором электрические заряды начинают перемещаться под действием сколь угодно малой силы. Поэтому эти заряды называют свободными.

В металлах свободными зарядами являются электроны, в растворах и расплавах солей (кислот и щелочей) - ионы.

Диэлектрик - это тело или материал, в котором под действием сколь угодно больших сил заряды смещаются лишь на малое, не превышающее размеров атома расстояние относительно своего положения равновесия. Такие заряды называются связанными.

Рассмотрим подробнее эти классы веществ.

 

Проводники в электрическом поле

Проводниками называют вещества, проводящие электрический ток.

Типичными проводниками являются металлы.

Основная особенность проводников – наличие свободных зарядов (в металлах это электроны), которые участвуют в тепловом движении и могут перемещаться по всему объему проводника.

В отсутствие внешнего поля в любом элементе объема проводника отрицательный свободный заряд компенсируется положительным зарядом ионной решетки. В проводнике, внесенном в электрическое поле, происходит перераспределение свободных зарядов, в результате чего на поверхности проводника возникают нескомпенсированные положительные и отрицательные заряды. Этот процесс называют электростатической индукцией, а появившиеся на поверхности проводника заряды – индукционными зарядами.

 

Явление перераспределения зарядов внутри проводника под действием внешнего электрического поля называется электростатической индукцией.

Заряды, появляющиеся на поверхности проводника, называются индукционными зарядами. 

Индукционные заряды создают свое собственное поле http://infofiz.ru/images/stories/lkft/el/elst/lk31f-3.jpg , которое компенсирует внешнее поле http://infofiz.ru/images/stories/lkft/el/elst/lk31f-2.jpg во всем объеме проводника:    http://infofiz.ru/images/stories/lkft/el/elst/lk31f-4.jpg(внутри проводника).

Полное электростатическое поле внутри проводника равно нулю, а потенциалы во всех точках одинаковы и равны потенциалу на поверхности проводника.

 

Диэлектрики в электрическом поле.

Диэлектриками (изоляторами) называют вещества, не проводящие электрического тока.

В отличие от проводников, в диэлектриках (изоляторах) нет свободных электрических зарядов. Они состоят из нейтральных атомов или молекул. Заряженные частицы в нейтральном атоме связаны друг с другом и не могут перемещаться под действием электрического поля по всему объему диэлектрика.

При внесении диэлектрика во внешнее электрическое поле http://infofiz.ru/images/stories/lkft/el/elst/lk31f-2.jpg в нем возникает некоторое перераспределение зарядов, входящих в состав атомов или молекул. В результате такого перераспределения на поверхности диэлектрического образца появляются избыточные нескомпенсированные связанные заряды. Все заряженные частицы, образующие макроскопические связанные заряды, по-прежнему входят в состав своих атомов.

Связанные заряды создают электрическое поле http://infofiz.ru/images/stories/lkft/el/elst/lk31f-3.jpg, которое внутри диэлектрика направлено противоположно вектору напряженности внешнего поля http://infofiz.ru/images/stories/lkft/el/elst/lk31f-2.jpg. Этот процесс называется поляризацией диэлектрика.

Электрической поляризацией называют особое состояние вещества, при котором электрический момент некоторого объёма этого вещества не равен нулю.

В результате полное электрическое поле внутри диэлектрика http://infofiz.ru/images/stories/lkft/el/elst/lk31f-6.jpg оказывается по модулю меньше внешнего поля http://infofiz.ru/images/stories/lkft/el/elst/lk31f-2.jpg.

Физическая величина, равная отношению модуля напряженности внешнего электрического поля в вакууме http://infofiz.ru/images/stories/lkft/el/elst/lk31f-2.jpg к модулю напряженности полного поля в однородном диэлектрике http://infofiz.ru/images/stories/lkft/el/elst/lk28f-4.jpg, называется диэлектрической проницаемостью вещества.

http://infofiz.ru/images/stories/lkft/el/elst/lk31f-7.jpg

Диэлектрическая проницаемость среды показывает, во сколько раз напряженность поля в вакууме больше, чем в диэлектрике. Это величина безразмерная (нет единиц измерения).

При поляризации неоднородного диэлектрика связанные заряды могут возникать не только на поверхностях, но и в объеме диэлектрика. В этом случае электрическое поле связанных зарядов http://infofiz.ru/images/stories/lkft/el/elst/lk31f-3.jpg и полное поле http://infofiz.ru/images/stories/lkft/el/elst/lk28f-4.jpg могут иметь сложную структуру, зависящую от геометрии диэлектрика. Утверждение о том, что электрическое поле http://infofiz.ru/images/stories/lkft/el/elst/lk28f-4.jpg  в диэлектрике в ε раз меньше по модулю по сравнению с внешним полем http://infofiz.ru/images/stories/lkft/el/elst/lk31f-2.jpg строго справедливо только в случае однородного диэлектрика, заполняющего все пространство, в котором создано внешнее поле. В частности:

Если в однородном диэлектрике с диэлектрической проницаемостью ε находится точечный заряд q, то напряженность поля http://infofiz.ru/images/stories/lkft/el/elst/lk28f-4.jpgсоздаваемого этим зарядом в некоторой точке, и потенциал φ в ε раз меньше, чем в вакууме:

http://infofiz.ru/images/stories/lkft/el/elst/lk31f-8.jpghttp://infofiz.ru/images/stories/lkft/el/elst/lk31f-9.jpg

Существует несколько механизмов поляризации диэлектриков.

Основными из них являются ориентационнаяэлектронная и ионная поляризации. Ориентационная и электронная механизмы проявляются главным образом при поляризации газообразных и жидких диэлектриков, ионная - при поляризации твердых диэлектриков.

Если двум изолированным друг от друга проводникам сообщить заряды q1 и q2, то между ними возникает некоторая разность потенциалов Δφ, зависящая от величин зарядов и геометрии проводников.

Разность потенциалов Δφ между двумя точками в электрическом поле часто называют напряжением и обозначают буквой U.

 

Наибольший практический интерес представляет случай, когда заряды проводников одинаковы по модулю и противоположны по знаку: q1 = – q2 = q. В этом случае можно ввести понятие электрической ёмкости.

Электроёмкостью (электрической ёмкостью) проводников называется физическая величина, характеризующая способность проводника или системы проводников накапливать электрический заряд.

Электроемкость находится как отношение заряда q одного из проводников к разности потенциалов Δφ между ними:

http://infofiz.ru/images/stories/lkft/el/elst/lk32f-1.jpg

В системе СИ единица электроемкости называется фарад [Ф]: http://infofiz.ru/images/stories/lkft/el/elst/lk32f-2.jpg

 

Величина электроемкости зависит от формы и размеров проводников и от свойств диэлектрика, разделяющего проводники.