导体:在外电场中导体表面会出现感应电荷,静电平衡时结论:极化电荷起着减弱电场,从而减少电压的作用。电介质分子的分类无极分子:正负电荷重心重合。例如:CO2,N2,O2,He有极分子:正负电荷重心不重合,形成一定的电偶极矩,叫分子的固有电矩。例如:H2O,HCl,CO,SO2。因热运动,无序排列对外不显电性。极化的微观机制电极化的类型 电极化的定义:当电介质受到外电场的作用时,要在电介质的内部或电介
一电介质对电场的影响相对电容率1二电介质的极化无极分子:(氢、甲烷、石蜡等)有极分子:(水、有机玻璃等)电介质?23+ + + + + + + + + + +- - - - - - - - - - -三电极化强度4四极化电荷与自由电荷的关系+ + + + + + + + + + +- - - - - - - - - - - - - - - -+++++ 56本章目录6-1 静电场中的导体6-2 静
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一电介质对电容的影响相对电容率二电介质的极化三电极化强度表面极化电荷面密度四电介质中的电场强度 极化电荷与自由电荷的关系
一电介质对电容的影响相对电容率二电介质的极化无极分子电介质:分子正负电荷中心重合,分子电矩为零。 (例H2、 O2等)有极分子电介质:分子正负电荷中心不重合,分子电矩不为零。 (例SO2 、H2O等)(2)在外电场作用下电介质表面出现极化电荷(也称为束缚电荷),这种电荷不能离开电介质到其它带电体,也不能在电介质内部自由移动;无极分子为位移极化有极分子为取向极化(3)对于均匀电介质,且电介质内部没有
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