Электрический момент

Поляризация диэлектрика.

Зависимость tgб от температуры. (с 43)

Предпробивные поля. (с 42)

Зависимость диэлектрических потерь от напряжения. (с 42)

Зависимость диэлектрических потерь от частоты. (с 41)

Основные понятия, соотношения, тангенс угла диэлектрических потерь. (с 38)

Диэлектрики (Диэлектрические потери)

Пробой твердых диэлектриков. (с 36)

Тепловая теория пробоя. (с 36)

Мостиковая теория. (с 35)

Пробой жид-х диэл. Пробой предельно чистых жид-х диэлектр. (с 34)

Теория стримерного пробоя газов. (с 32)

Пробой газов Теория ударной ионизации. Теория Таунсенда. (с 31)

Пробой диэлектриков. (с 31)

Электрофоретическая или молионная электропров. жид. диэл. (с 30)

Электропроводность жидкости Закон Вальдена. (с 29)

Теория электропроводности Френкеля. (с 28)

Вольтамперная характеристика газа. (с 27)

Электропроводность газов. (с 26)

Особенности поляризац., основ. св-ва и физич. природа сегнетоэлектр. (с 23)

Расчет диэлектрической проницаемости статистической смеси. (с 22)

Расчет диэлектрической проницаемости слоистых диэлектриков. (с 21)

Расчет диэлектрической проницаемости неоднородных диэлектриков. (с 21)

Поляризац. ионных кристаллов с малой диэлектрич. прониц. Т.Борна. (с 19)

Полярные твердые диэлектрики. (с 18)

Поляризация твердых диэлектриков. (с 17)

Способы определения дипольных моментов полярных жидкостей. (с 17)

Теория Кирквуда. (с 15)

Теория Онзагера. (с 14)

Теория Дебая. (с 14)

Поляризация полярных жидкостей. (с 13)

Поляризация неполярных жидкостей. (с 12)

Поляризация полярных газов. (с 12)

Поляризация газообразных веществ(Поляризация неполярных газов). (с 11)

Электрическое поле в диэлектрике. Поле Лоренса. Урав-ия Клаузиса-М. (с 9)

Спонтанная поляризация (сегнетоэлектрическая поляризация) (с 9)

Остаточная поляризация. (с 9)

Поляризация ядерного смещения. (с 9)

Электронно-релаксационная поляризация. (с 8)

Миграционная поляризация. (с 8)

Дипольно-релаксационная поляризация. (с 7)

Ионно-релаксационная поляризация (запаздывание). (с 6)

Упруго-дипольная поляризация. (с 5)

Ионная поляризация. (с 4)

Электронная поляризация. (с 3)

Поляризация полярной молекулы. (с 2)

Электрический момент. (с 1)

Поляризация диэлектрика.(с 1)

43.Зависимость tgб от частоты. С – емкость при постоянном напряжении. (с 40)

Диэлектрик – вещество, основным свойством которого является способность к поляризации и в которых возможно существование электростатического поля.

Поляризация – такое состояние вещества, при котором электрический момент некоторого объема имеет значение не равное нулю.

[Кл * м],где – электрический момент; q – заряд;

r – расстояние между центрами тяжести положительного и отрицательного заряда.

Собственный электрический момент () – электрический момент которым обладает молекула в отсутствие электрического поля.

Молекулы вещества которые обладают собственным электрическим моментом называются полярными, иначе – неполярными.

Неполярные молекулы: He, Ar, Ne

, т.к. = 0. N2, O2, H2

Полярные молекулы: молекулы образованные ионной связью

NaCl H2O­

Полярность молекулы зависит от ее состава, вида химической связи и пространственного строения.

При помещении молекулы в электромагнитное поле полярные и неполярные молекулы поляризуются. Поляризация характеризуется величиной электрического момента, появившегося в результате приложения электрического поля. Такой момент называется индуцированным или наведенным электрическим моментом.

коэффициент пропорциональности который называется поляризуемостью молекулы – определяет способность молекулы вещества к поляризации.

En – напряженность локального электрического поля, т.е. поля действующего непосредственно на данную молекулу.

Учитывая, что направление локального электрического поля и собственного электрического момента() то выражение (2) может быть записано в скалярной форме:


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  




Подборка статей по вашей теме: