Az elektrosztatikus mező dielektrikumokban

Dielektrikumokon elektromos térben nem viselkednek, mint egy karmester, bár ugyanakkor van bennük valami közös. Dielektrikumokon vezetékek eltér, amelyben nem szabad töltéshordozók. Mégis vannak, de nagyon kis mennyiségben. A vezetők, például töltéshordozók elektronokat, szabadon mozog a kristályrács a fémek. De dielektrikumokban az elektronok szorosan kötődik a atomjaik és nem tud szabadon mozogni.







Amikor így a dielektromos az elektromos mező ott kezdődik villamosítás, valamint a karmester. Ellentétben a dielektrikumok, hogy az elektronok nem tud szabadon mozogni a térfogata a fordul elő a vezetékek. De hatása alatt a külső elektromos mező a dielektromos anyag a molekula megjelenik bizonyos elfogultság díjakat. Pozitív változások az irányt a területen, és a negatív elme. Következésképpen a felületet kap díjat. A folyamat alkotó egy töltés dielektrikumok felületének hatására egy elektromos teret nevezzük dielektromos polarizáció.

De ha teszik egy külső elektromos mező dipól azaz molekulák hajlamosak bontakozik mentén a területen. Kiderült, hogy a pozitív töltés a korábbi negatív dipólus nézi következő. Következésképpen ezek kioltják egymást. De itt dipól közelében található a felület nem a pár. Így, kompenzálatlan kapcsolódó díjak vannak kialakítva az anyag felületén. Egyrészt a másik pozitív negatív. De ez megakadályozza, hogy a hő a molekulák mozgása.

Az elektrosztatikus mező dielektrikumokban

1. ábra - dielektromos polarizáció a poláros

Az elektrosztatikus mező dielektrikumokban






2. ábra - A nem-poláros dielektromos polarizáció

Díjakat a dielektrikum felületén ellentétben a díjak indukált a vezetékek nem lehet elválasztani a felületről. Amikor eltávolítja az elektromos mező a polarizáció elveszett. Díjak ismét újra elosztják a kötet az anyag.

térerősség nem növelhető korlátlanul. Mivel egy bizonyos értéket díjak elmozdítani, hogy a strukturális változás fog történni anyagot, más szóval, a dielektromos letörési. Ő ebben az esetben elveszti hőszigetelő tulajdonságokkal rendelkezik.

Ugyanakkor hangsúlyozni kell, hogy a zárt üreges vezető pajzsok lévő üreg maga csak a külső költségek és a mezők. Ha egy díjat az üregbe, akkor lesz egy elektromos mező, és (annak ellenére, hogy még mindig van, hogy nulla a karmester mező).

Továbbá, a teljes területen, közel a vezető felületére merőleges, és egyenlő

ahol s a sűrűsége az indukált töltés (feltételezzük, hogy a vezeték általában töltés nélküli).

megoldásához szükséges a következő probléma a gyakorlatban. Adott egy külső területen. Úgy hozta vezető előre meghatározott alakját. Meg kell találni az elosztási díjak indukált rajta, és a változásokat a teljes területen kívül a vezeték, amelyhez vezet. A töltéssűrűség a beállított potenciálja a vezeték határozza meg a felület görbülete: s növekszik a pozitív görbület (konvexitás) és növekedésével csökken a negatív görbülete (konkáv).

Ha a vezető felületét, cséplőkosarakon convexes, a felületi töltés sűrűség különböző lesz különböző pontjain a vezető felületén. Ahol van egy dudor, különösen a hegy, a töltés sűrűsége nagyobb, mint ahol van egy üreg (lásd. Ábra. 2.6).

Ábra. 2.6. Az elosztási díjak felületén komplex alakja karmester

2.7 ábra mutatja a tapasztalat a tanulmány az elosztási díjak a felszíni és a nagy részét a karmester. Elektromos töltés van elosztva a felszínen a vezető. és nem teljes egészében. Ezt bizonyítja egy fém labdát, és a két félteke, hogy képes körül. A bejelentést követően a díj labda elektrométer jelenlétét jelzi a töltést a felszínén. Ha egy másik labdát, hogy megérintse a labdát, amely két félteke, a díj között oszlik meg a két golyó. Ha közel betöltött labda belsejében a félteke, a teljes költség a tál csatornába a féltekén, és kinyitása után elektrométer jelzi, hogy nincs maradék töltés a labdát.

A töltéssűrűség felületén bonyolult alakú vezető eltérő a különböző pontok felülete: minél nagyobb a felület görbülete, annál nagyobb a töltés sűrűség. Érintse meg a vizsgált fém labdát különböző részein a felszínen a vezető összetett alak, amely két hengeres és kúpos felületek, majd - a kapcsolati elektrométer. Ebben az esetben nincs szinte teljes hiánya alakváltozás elektrométer nyíl megérintése után a homorú gyöngy a test, egy kis eltérés megérintése után a hengeres rész és a maximális -, amikor hozzáér a hegyét a konvex rész a test.




Kapcsolódó cikkek