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电介质的极化和电位移矢量.ppt

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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,*,电介质的极化 电位移矢量,1.,电介质的极化现象,电介质的分子分为无极分子和有极分子。,无极分子,有极分子,无外加电场,无极分子,有极分子,有外加电场,E,在,电场作用下,介质中无极分子的束缚电荷发生位移,有极分子的固有电偶极矩的取向趋于电场方向,这种现象称为电介质的极化。,无极分子的极化称为位移极化,有极分子的极化称为取向极化。,2.,极化强度矢量,极化强度矢量,是描述介质极化程,度的物理量,定义为,分子的平均电偶极矩,的物理意义:单位体积内分子电偶,极矩的矢量和。,极化强度与电场强度有关,其关系一般比较复杂。在线性、,各向同性的电介质中,,与电场强度成正比,即,电介质的电极化率,E,由于极化,正、负电荷发生位移,在电介质内部可能出现净余的极化电荷分布,同时在电介质的表面上有面分布的极化电荷。,3.,极化电荷,(1),极化电荷体密度,在电介质内任意作一闭合面,S,,,只有电偶极矩穿过,S,的分子对,S,内的极化电荷有贡献。由于负电荷位于斜柱体内的电偶极矩才穿过小面元,d,S,,因此,d,S,对极化电荷的贡献为,S,所围的体积内的极化电荷 为,E,S,(2),极化电荷面密度,紧贴电介质表面取如图所示的闭合曲面,则穿过面积元 的极化电荷为,故得到电介质表面的极化电荷面密度为,4.,电位移矢量 介质中的高斯定理,介质的极化过程包括两个方面:,外加电场的作用使介质极化,产生极化电荷;,极化电荷反过来激发电场,两者相互制约,并达到平衡状 态。无论是自由电荷,还是极化电荷,它们都激发电场,服 从同样的库仑定律和高斯定理。,自由电荷和极化电荷共同激发的结果,介质中的电场应该是外加电场和极化电荷产生的电场的叠加,应用高斯定理得到:,任意闭合曲面电位移矢量,D,的通量等于该曲面包含自由电荷的代数和,小结,:静电场是有源无旋场,电介质中的基本方程为,引入电位移矢量(单位:,C/m,2,),将极化电荷体密度表达式 代入 ,有,则有,其积分形式为,(微分形式),,(积分形式),在这种情况下,其中 称为介质的介电常数,称为介质的相对介电常数(无量纲)。,*,介质有多种不同的分类方法,如:,均匀和非均匀介质,各向同性和各向异性介质,时变和时不变介质,线性和非线性介质,确定性和随机介质,5.,电介质的本构关系,极化强度 与电场强度 之间的关系由介质的性质决定。对于线性各向同性介质,,和,有简单的线性关系,
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