1,什么叫电介质的极化

我理解的极化就是本来正常情况呈中性的电介质,在外加电场下正负电荷发生分离,这样的结果应该就算是极化吧

什么叫电介质的极化

2,在电场作用下电介质的极化方式有哪两种

电子极化在外电场作用下,电子云相对原子核发生微小位移,使电中性的原子形成一个很小的电偶极子离子极化在外电场作用下,构成分子的正负离子发生微小位移,使分子形成一个很小的电偶极子。
位移计划和取向极化。

在电场作用下电介质的极化方式有哪两种

3,电介质极化是什么意思

一般情形下,未经电场作用的电介质内部的正负束缚电荷平均说来处处抵消,宏观上并不显示电性。在外电场的作用下,束缚电荷的局部移动导致宏观上显示出电性,在电介质的表面和内部不均匀的地方出现电荷,这种现象称为极化,出现的电荷称为极化电荷。这些极化电荷改变原来的电场。充满电介质的电容器比真空电容器的电容大就是由于电介质的极化作用。
在外电场作用下,电介质的表面上出现束缚电荷的现象叫做电介质极化,从效果上相当于增强电介质的介电性能

电介质极化是什么意思

4,解释一下电介质极化概念和产生的原因

概念: 外电场作用下,电介质显示电性的现象。 原因:一般情形下,未经电场作用的电介质内部的正负束缚电荷平均说来处处抵消,宏观上并不显示电 性。 在外电场的作用下,束缚电荷的局部移动导致宏观上显示出电性,在电介质的表面和内部不均匀 的地方出现电荷
电介质极化是外电场作用下,电介质显示电性的现象。 一般情形下,未经电场作用的电介质内部的正负束缚电荷平均说来处处抵消,宏观上并不显示电性。在外电场的作用下,束缚电荷的局部移动导致宏观上显示出电性,在电介质的表面和内部不均匀的地方出现电荷。 ---- 带电一般指物体的净电荷不为零; 显示电性指的是宏观效果。

5,电介质的极化

电介质中电偶极矩的矢量和不为零的现象。电介质可分为两类:一类是非极性电介质(常态下介质内分子的正负电荷的平均位置重合),另一类是极性电介质(常态下介质内分子的正负电荷的平均位置不重合)。在无外电场作用时,非极性电介质分子的等效电偶极矩为零;极性电介质分子由于排列杂乱无章,其等效电偶极矩的矢量和亦为零。在有外电场作用时,非极性电介质分子的正负电荷平均位置相对位移,极性电介质分子的电偶极矩发生转向。这样,都将出现极化现象。极化的程度,可用电极化强度P表示。P为每单位体积内的电偶极矩,即它是矢量,其单位在国际单位制中是库仑/米2。根据实验,许多电介质的电极化强度P与电场强度E成正比,即式中ε0为真空介电常数;χ为电极化率,对于各向同性电介质为一标量,对于各向异性电介质为一张量。某些电介质中偶极分子间作用很强,无外电场时,在小体积内分子互相平行排列,形成有宏观偶极矩的电畴。这种无外电场时电畴内部分子已出现极化的现象称为自发极化。热释电材料、铁电材料均有自发极化。当然,这类有电畴结构的电介质,由于电畴之间的排列无序,故无外电场时,整体上也不显示出极化。  电位移  电场强度乘以真空介电常数并与电极化强度相加之合成矢量,即为电位移D或表示为电介质的本构方程D=εE式中ε为电介质的介电常数。根据高斯通量定理这表明电位移D的通量是由自由电荷qf发出的。束缚电荷虽然可能影响D的分布,但不会发出D的通量。在有些情况下使用该式更加方便,因为该式等号右端项中不包含束缚电荷。在时变电磁场中,电位移的时间变化率就是位移电流密度。电位移的单位在国际单位制中为库仑/米2(C/m2)。

6,电介质极化的类型有哪些

电介质极化(polarization of dieleetries) 在外电场作用下,电介质内部沿电场方向产生感应电 偶极矩,电介质表面出现束缚电荷的现象。 根据极化的微观机理,电介质极化可以归结为四 种基本形式: (1)在外电场作用下,电介质组成粒子(原子、离 子或分子)中围绕原子核的电子云相对带正电的原子 核所作的弹性位移而产生感应电偶极矩。由于两者的 质量差别极大,主要位移由电子所完成,所以这种极化 称为电子位移极化口。 (2)在外电场作用下,构成分子的原子(或异号离 子)之间发生相对弹性位移而产生感应电偶极矩,这种 极化称为原子(或离子)位移极化。 (3)在外电场作用下,电介质极性分子的固有电偶 极矩沿电场方向转向而产生宏观的感应电偶极矩,这 种极化称为转向极化。 (4)电介质中的导电载流子在电场作用下的移动, 可能被介质中的缺陷或不同介质的分界面所捕获,形 成介质中电荷分布不均匀而产生宏观感应电偶极矩, 这种极化称为空间电荷极化或夹层极化。
电子式极化,离子式极化,偶极子极化,空间电荷极化。其中电子式极化时间最短,空间电荷极化时间最长电介质极化(polarization of dieleetries) 在外电场作用下,电介质内部沿电场方向产生感应电 偶极矩,电介质表面出现束缚电荷的现象.根据极化的微观机理,电介质极化可以归结为四 种基本形式:(1)在外电场作用下,电介质组成粒子(原子、离 子或分子)中围绕原子核的电子云相对带正电的原子 核所作的弹性位移而产生感应电偶极矩.由于两者的 质量差别极大,主要位移由电子所完成,所以这种极化 称为电子位移极化口.(2)在外电场作用下,构成分子的原子(或异号离 子)之间发生相对弹性位移而产生感应电偶极矩,这种 极化称为原子(或离子)位移极化.(3)在外电场作用下,电介质极性分子的固有电偶 极矩沿电场方向转向而产生宏观的感应电偶极矩,这 种极化称为转向极化.(4)电介质中的导电载流子在电场作用下的移动,可能被介质中的缺陷或不同介质的分界面所捕获,形 成介质中电荷分布不均匀而产生宏观感应电偶极矩,这种极化称为空间电荷极化或夹层极化.

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