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西安交通大学:《电介质物理》课程教学课件(PPT讲稿)第一章 静电场中的电介质 第三讲(电偶极子和电场)

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资源类别:文库
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西安交通大学:《电介质物理》课程教学课件(PPT讲稿)第一章 静电场中的电介质 第三讲(电偶极子和电场)
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静电场中的电介质电偶极子和电场

静电场中的电介质 电偶极子和电场

电矩和电偶极矩·点电荷q对某一定点O的电矩:与力矩对比=i=qrO点至q处的径向量·多点电荷系统,相对定点O的电矩:Eqri=通常与参考点0位置有关

• 点电荷q对某一定点O的电矩: 电矩和电偶极矩 qr    = r f    与力矩对比  =  O点至q处的径向量 • 多点电荷系统,相对定点O的电矩: i i i q r    =  通常与参考点O位置有关

电矩和电偶极矩若Zq,=0,当参考点由0移至0点时r→r+r系统电矩的变化量:Ai-Eq(r+r)-Eqn-Eqr=rEqi=0值不随。变化,为一恒定值。此时电荷系统的电矩与参考点位置无关

电矩和电偶极矩 若  = 0 i i q ,当参考点由O移至O’点时 i i o r r r    → + 系统电矩的变化量:  =  + ) − =  =  = 0 i o o i i i i i i o i i qi r r q r q r r q        ( 此时电荷系统的电矩与参考点位置无关   o r  值不随 变化,为一恒定值

电矩和电偶极矩·电荷重心1.正电荷重心:Eqp=Eap=rop2.负电荷重心:Eqmri=r,Eqm=-r,On其中:r,Epir/qi参考点O到正电荷重心的矢径,Q为正电荷总量r,=Eqmr/Zqm参考点O到负电荷重心的失径,O为正电荷总量

电矩和电偶极矩 • 电荷重心 1. 正电荷重心: 2. 负电荷重心: p p i i p pi i qpir r q r Q     =  = n n i i n ni i qnir r q r Q     =  = − 其中: pi i rp = qpir / q   参考点O到正电荷重心的矢径,Qp为正电荷总量。 i ni i rn = qnir / q   参考点O到负电荷重心的矢径,Qn为正电荷总量

电矩和电偶极矩对于总电量为零的系统O,=Q,=Q → i=Q(r,-r)令itr,-nrn→i=Qi1.对于正负电荷总量相等的系统,电矩被称为电偶极矩:2偶极矩对于带有+Q和-Q相距的点电荷组成的系统称电偶极子::ji=Qi3.数学表达式为:

• 对于总电量为零的系统 令 O 电矩和电偶极矩 Qp = Qn = Q ( ) p n Q r r     = − p n l r r    = − + - p r  n r  Ql    = 1. 对于正负电荷总量相等的系统,电矩被称为电偶极矩; 2. 偶极矩对于带有+Q和-Q相距的点电荷组成的系统称电偶极子; 3. 数学表达式为: l Ql    =

十+++++++十+++PEcE注入电荷的绝缘体在外电场下发生极化的电介质--驻极体

+ + + + + + + + + + + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E - P Ec 在外电场下发生极 化的电介质 注入电荷的绝缘体 -驻极体

电矩和电偶极矩理想偶极子(点偶极子):1i=qi = nqn→81-n1电荷配置q→nq1→使保持常数n例HCL就像一个点偶极子,若把H+和CL各自看成离子,则g将等于电子电荷的绝对值e,若把分子中所有电子的电荷集中考虑来决定负电荷重心1q =18e18它是把一个电子电量1.6×10-1C与分子中正负电荷间距离10-~10-10m的乘积数量级取作偶极矩单位的

理想偶极子(点偶极子): 例 HCL就像一个点偶极子,若把H+和CL-各自看成离子,则q将等于电子电荷的 绝对值e,若把分子中所有电子的电荷集中考虑来决定负电荷重心 电矩和电偶极矩 n l ql nq     = = n → 电荷配置 q → nq n l l → 使  保持常数  q 18e ' = 18 ' l l = C -19 1.610 m 11 10 10 ~ 10 − − 它是把一个电子电量 与分子中正负电荷间距离 的乘积数量级取作偶极矩单位的

偶极子电场参考点P电位:D4元4元00rnrp10i→0点偶极子=rr,=rnrn-r,~lcosoi.rqlcose?4元80r?4元803其电场称偶极子电场,简称偶极电场

➢ 参考点P电位: 偶极子电场 + - P l rn −r p ~ l cos  n p n p p n r r q r r r r q − = − = 0 4 0 ) 1 1 ( 4     ➢ 点偶极子 l → 0  r r r p  n = 3 0 2 4 0 4 cos r r r ql           = = 其电场称偶极子电场,简称偶极电场

偶极子电场>参考点P电场:E=-Vo34元803rV(i.r)=i3u.rrE4元80点偶极子的电场强度由两分量:1.一个分量沿方向;点偶极子产生的电位和电场随距离衰减比电荷要快2.一个分量沿方向;

偶极子电场 ➢ 参考点P电场: ( )] 1 1 [ 4 1 3 3 0 r r r E r      = − = −    +       3 5 1 3 r r r   = −      ( r) = ] 3 [ 4 1 5 3 0 r r rr E         +  = ➢ 点偶极子的电场强度由两分量: 1. 一个分量沿 方向; 2. 一个分量沿 方向; r    点偶极子产生的电位和电场随距离衰减比电荷要快 ?

偶极子电场实际偶极子:1与点偶极子比较,场点P很远,r很大,则它们的电场与电位表达式一样ji.r?4元80r32.点偶极子除原点外,全部空间均合适,实际偶极子只有在远离原点的地方才适合,实际偶极子的远处场才是偶极场,才被看成点偶极子

偶极子电场 ➢ 实际偶极子 : 1. 与点偶极子比较,场点P很远,r很大,则它们的电 场与电位表达式一样 2. 点偶极子除原点外,全部空间均合适,实际偶极子 只有在远离原点的地方才适合,实际偶极子的远处 场才是偶极场,才被看成点偶极子。 3 4 0 r r        =

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