проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко

Проводники и диэлектрики в электрическом поле

Одним из основных понятий электрики является электрическое поле. Благодаря ему, все электрические заряды способны взаимодействовать между собой. Оно образовано суммой электрических полей, существующих в каждом заряде. Все тела, помещенные в эту среду, разделяются, как проводники и диэлектрики в электрическом поле, выполняющие собственные функции, в зависимости от их физических свойств.

Проводники в электрическом поле

Проводники свободно пропускают через себя электрозаряды, поскольку содержат в себе заряженные свободные носители. Классические проводники представлены различными видами металлов и электролитами.
проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть картинку проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Картинка про проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко
Когда проводник попадает в электрическое поле, в нем возникает движение свободных зарядов. Оно прекращается при нулевом значении напряженности. Разноименные заряды могут разделяться и тогда наблюдается явление электростатической индукции. В этом случае прекращается перемещение свободных зарядов вдоль поверхности проводника. Когда распределение достигает определенного значения, вектор напряженности в поле становится перпендикулярным проводнику.

проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть картинку проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Картинка про проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко

Все эти свойства проводников, на которые воздействует поле используются на практике в различных приборах и устройствах.

Диэлектрики

Тела, которые состоят из веществ, не проводящих электроразряды, получили название диэлектриков. Это связано с тем, что в них отсутствуют свободные заряды. В электротехнике такие тела играют роль изоляторов.

При помещении диэлектрика в электрическое поле, в нем не будет происходить перераспределения зарядов. Сам диэлектрик будет нейтральным на обоих концах. Тем не менее, незаряженное диэлектрическое тело может притягиваться к заряженному объекту, поскольку поле создает поляризацию диэлектрика. При этом, разноименные заряды, связанные между собой и находящиеся в составе молекул и атомов, смещаются в противоположные стороны.

проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть картинку проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Картинка про проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко

Диэлектрики могут быть полярными и неполярными. В первом случае распределение положительных и отрицательных зарядов в молекулах не совпадает. Эти нейтральные системы называются электрическими диполями. В неполярных диэлектриках центры положительных и отрицательных зарядов совпадают. Их типичными представителями являются водород, кислород, инертные газы. Следует отметить, что разделение веществ на проводники и диэлектрики достаточно условно, поскольку свободные заряды в различных количествах содержатся в каждом диэлектрике.

проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть картинку проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Картинка про проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко

Чем отличаются проводники от полупроводников

Источник

Проводники и диэлектрики в электрическом поле

Вещество, внесенное в электрическое поле, может существенно изменить его. Это связано с тем, что вещество состоит из заряженных частиц. В отсутствие внешнего поля частицы распределяются внутри вещества так, что создаваемое ими электрическое поле в среднем по объемам, включающим большое число атомов или молекул, равно нулю. При наличии внешнего поля происходит перераспределение заряженных частиц, и в веществе возникает собственное электрическое поле. Полное электрическое поле проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть картинку проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Картинка про проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Фото проводники и диэлектрики в электрическом поле краткоскладывается в соответствии с принципом суперпозиции из внешнего поля проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть картинку проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Картинка про проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Фото проводники и диэлектрики в электрическом поле краткои внутреннего поля проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть картинку проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Картинка про проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко, создаваемого заряженными частицами вещества.

Вещество многообразно по своим электрическим свойствам. Наиболее широкие классы вещества составляют проводники и диэлектрики.

Основная особенность проводников – наличие свободных зарядов (электронов), которые участвуют в тепловом движении и могут перемещаться по всему объему проводника. Типичные проводники – металлы.

В отсутствие внешнего поля в любом элементе объема проводника отрицательный свободный заряд компенсируется положительным зарядом ионной решетки. В проводнике, внесенном в электрическое поле, происходит перераспределение свободных зарядов, в результате чего на поверхности проводника возникают не скомпенсированные положительные и отрицательные заряды (рис. 1.5.1). Этот процесс называют электростатической индукцией, а появившиеся на поверхности проводника заряды – индукционными зарядами.

Индукционные заряды создают свое собственное поле проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть картинку проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Картинка про проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко, которое компенсирует внешнее поле проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть картинку проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Картинка про проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратково всем объеме проводника:

проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть картинку проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Картинка про проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко

Полное электростатическое поле внутри проводника равно нулю, а потенциалы во всех точках одинаковы и равны потенциалу на поверхности проводника.

проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть картинку проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Картинка про проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко

Все внутренние области проводника, внесенного в электрическое поле, остаются электронейтральными. Если удалить некоторый объем, выделенный внутри проводника, и образовать пустую полость, то электрическое поле внутри полости будет равно нулю. На этом основана электростатическая защита – чувствительные к электрическому полю приборы для исключения влияния поля помещают в металлические ящики (рис. 1.5.2).

проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть картинку проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Картинка про проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко

Электростатическая защита. Поле в металлической полости равно нулю

Так как поверхность проводника является эквипотенциальной, силовые линии у поверхности должны быть перпендикулярны к ней.

В отличие от проводников, в диэлектриках (изоляторах) нет свободных электрических зарядов. Они состоят из нейтральных атомов или молекул. Заряженные частицы в нейтральном атоме связаны друг с другом и не могут перемещаться под действием электрического поля по всему объему диэлектрика.

При внесении диэлектрика во внешнее электрическое поле проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть картинку проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Картинка про проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратков нем возникает некоторое перераспределение зарядов, входящих в состав атомов или молекул. В результате такого перераспределения на поверхности диэлектрического образца появляются избыточные нескомпенсированные связанные заряды. Все заряженные частицы, образующие макроскопические связанные заряды, по-прежнему входят в состав своих атомов.

Связанные заряды создают электрическое поле проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть картинку проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Картинка про проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Фото проводники и диэлектрики в электрическом поле краткокоторое внутри диэлектрика направлено противоположно вектору напряженности проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть картинку проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Картинка про проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратковнешнего поля. Этот процесс называется поляризацией диэлектрика. В результате полное электрическое поле проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть картинку проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Картинка про проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратковнутри диэлектрика оказывается по модулю меньше внешнего поля проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть картинку проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Картинка про проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко

Физическая величина, равная отношению модуля напряженности проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть картинку проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Картинка про проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко внешнего электрического поля в вакууме к модулю напряженности проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть картинку проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Картинка про проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко полного поля в однородном диэлектрике, называется диэлектрической проницаемостью вещества.

проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть картинку проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Картинка про проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко

Существует несколько механизмов поляризации диэлектриков. Основными из них являются ориентационная и электронная поляризации. Эти механизмы проявляются главным образом при поляризации газообразных и жидких диэлектриков.

Ориентационная или дипольная поляризация возникает в случае полярных диэлектриков, состоящих из молекул, у которых центры распределения положительных и отрицательных зарядов не совпадают. Такие молекулы представляют собой микроскопические электрические диполи – нейтральную совокупность двух зарядов, равных по модулю и противоположных по знаку, расположенных на некотором расстоянии друг от друга. Дипольным моментом обладает, например, молекула воды, а также молекулы ряда других диэлектриков (H2S, NO2 и т. д.).

При отсутствии внешнего электрического поля оси молекулярных диполей из-за теплового движения ориентированы хаотично, так что на поверхности диэлектрика и в любом элементе объема электрический заряд в среднем равен нулю.

При внесении диэлектрика во внешнее поле проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть картинку проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Картинка про проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратковозникает частичная ориентация молекулярных диполей. В результате на поверхности диэлектрика появляются нескомпенсированные макроскопические связанные заряды, создающие поле проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть картинку проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Картинка про проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратконаправленное навстречу внешнему полю проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть картинку проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Картинка про проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко(рис. 1.5.3).

проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть картинку проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Картинка про проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко

Ориентационный механизм поляризации полярного диэлектрика

Поляризация полярных диэлектриков сильно зависит от температуры, так как тепловое движение молекул играет роль дезориентирующего фактора.

Электронный или упругий механизм проявляется при поляризации неполярных диэлектриков, молекулы которых не обладают в отсутствие внешнего поля дипольным моментом. Под действием электрического поля молекулы неполярных диэлектриков деформируются – положительные заряды смещаются в направлении вектора проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть картинку проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Картинка про проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Фото проводники и диэлектрики в электрическом поле краткоа отрицательные – в противоположном направлении. В результате каждая молекула превращается в электрический диполь, ось которого направлена вдоль внешнего поля. На поверхности диэлектрика появляются нескомпенсированные связанные заряды, создающие свое поле проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть картинку проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Картинка про проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко, направленное навстречу внешнему полю проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть картинку проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Картинка про проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Фото проводники и диэлектрики в электрическом поле краткоТак происходит поляризация неполярного диэлектрика (рис. 1.5.4).

проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть картинку проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Картинка про проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко

Поляризация неполярного диэлектрика

Электрическое поле проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть картинку проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Картинка про проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Фото проводники и диэлектрики в электрическом поле краткосвязанных зарядов, возникающее при поляризации полярных и неполярных диэлектриков, изменяется по модулю прямо пропорционально модулю внешнего поля проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть картинку проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Картинка про проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. В очень сильных электрических полях эта закономерность может нарушаться, и тогда проявляются различные нелинейные эффекты. В случае полярных диэлектриков в сильных полях может наблюдаться эффект насыщения, когда все молекулярные диполи выстраиваются вдоль силовых линий. В случае неполярных диэлектриков сильное внешнее поле, сравнимое по модулю с внутриатомным полем, может существенно деформировать атомы или молекулы вещества и изменить их электрические свойства. Однако, эти явления практически никогда не наблюдаются, так как для этого нужны поля с напряженностью порядка 10 10 –10 12 В/м. Между тем, гораздо раньше наступает электрический пробой диэлектрика.

У многих неполярных молекул при поляризации деформируются электронные оболочки, поэтому этот механизм получил название электронной поляризации. Этот механизм является универсальным, поскольку деформация электронных оболочек под действием внешнего поля происходит в атомах, молекулах и ионах любого диэлектрика.

В случае твердых кристаллических диэлектриков наблюдается так называемая ионная поляризация, при которой ионы разных знаков, составляющие кристаллическую решетку, при наложении внешнего поля смещаются в противоположных направлениях, вследствие чего на гранях кристалла появляются связанные (нескомпенсированные) заряды. Примером такого механизма может служить поляризация кристалла NaCl, в котором ионы Na + и Cl – составляют две подрешетки, вложенные друг в друга. В отсутствие внешнего поля каждая элементарная ячейка кристалла NaCl (см. Часть I § 3.6 ) электронейтральна и не обладает дипольным моментом. Во внешнем электрическом поле обе подрешетки смещаются в противоположных направлениях, т. е. кристалл поляризуется.

При поляризации неоднородного диэлектрика связанные заряды могут возникать не только на поверхностях, но и в объеме диэлектрика. В этом случае электрическое поле проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть картинку проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Картинка про проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Фото проводники и диэлектрики в электрическом поле краткосвязанных зарядов и полное поле проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть картинку проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Картинка про проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Фото проводники и диэлектрики в электрическом поле краткомогут иметь сложную структуру, зависящую от геометрии диэлектрика. Утверждение о том, что электрическое поле проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть картинку проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Картинка про проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратков диэлектрике в ε раз меньше по модулю по сравнению с внешним полем проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть картинку проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Картинка про проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Фото проводники и диэлектрики в электрическом поле краткострого справедливо только в случае однородного диэлектрика, заполняющего все пространство, в котором создано внешнее поле. В частности:

Если в однородном диэлектрике с диэлектрической проницаемостью ε находится точечный заряд Q, то напряженность поля проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть картинку проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Картинка про проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко создаваемого этим зарядом в некоторой точке, и потенциал φ в ε раз меньше, чем в вакууме:

Источник

В чём отличие проводников от диэлектриков, их свойства и сфера применения

Проводники и диэлектрики — физические вещества, имеющие различную степень электропроводимости и по-разному реагирующие на воздействие электрического поля. Противоположные свойства материалов широко используются во всех сферах электротехники.

проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть картинку проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Картинка про проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко

Что такое проводники и диэлектрики

Проводники — вещества, со свободными электрическими зарядами, способными направленно перемещаться под воздействием внешнего электрического поля. Такими особенностями обладают:

Главное свойство материалов : свободные заряды — электроны у твёрдых проводников и ионы у растворов и расплавов, перемещаясь по всему объёму проводника проводят электрический ток. Под воздействием приложенного к проводнику электрического напряжения создаётся ток проводимости. Удельное сопротивление и электропроводимость — основные показатели материала.

Свойства диэлектрических материалов противоположны проводникам электричества. Диэлектрики (изоляторы) — состоят из нейтральных атомов и молекул. Они не имеют способности к перемещению заряженных частиц под воздействием электрического поля. Диэлектрики в электрическом поле накапливают на поверхности нескомпенсированные заряды. Они образуют электрическое поле, направленное внутрь изолятора, происходит поляризация диэлектрика.

В результате поляризации, заряды на поверхности диэлектрика стремятся уменьшить электрическое поле. Это свойство электроизоляционных материалов называется диэлектрической проницаемостью диэлектрика.

Характеристики и физические свойства материалов

Параметры проводников определяют область их применения. Основные физические характеристики:

При охлаждении до критических температур удельное сопротивление проводника стремится к нулю. Это явление называется сверхпроводимостью.

Свойства, характеризующие проводник:

Особенность диэлектриков — противостоять воздействию электротока. Физические свойства электроизоляционных материалов:

Изоляционные материалы характеризуются по следующим параметрам:

Виды и классификация диэлектрических материалов

Изоляторы подразделяются на группы по нескольким критериям.

Классификация по агрегатному состоянию вещества:

Диэлектрики могут иметь природное или искусственное происхождение, иметь органическую или синтетическую природу.

К органическим природным изоляционным материалам относят растительные масла, целлюлоза, каучук. Они отличаются низкой термо и влагостойкостью, быстрым старением. Синтетические органические материалы — различные виды пластика.

К неорганическим диэлектрикам естественного происхождения относятся: слюда, асбест, мусковит, флогопит. Вещества устойчивы к химическому воздействию, выдерживают высокие температуры. Искусственные неорганические диэлектрические материалы — стекло, фарфор, керамика.

Почему диэлектрики не проводят электрический ток

Низкая проводимость обусловлена строением молекул диэлектрика. Частицы вещества тесно связаны друг с другом, не могут покинуть пределы атома и перемещаться по всему объёму материала. Под воздействием электрического поля частицы атома способны слегка расшатываться — поляризоваться.

В зависимости от механизма поляризации, диэлектрические материалы подразделяются на:

Диэлектрические свойства вещества непостоянны. Под воздействием высокой температуры или повышенной влажности электроны отрываются от ядра и приобретают свойства свободных электрических зарядов. Изоляционные качества диэлектрика в этом случае понижаются.

Надёжный диэлектрик — материал с малым током утечки, не превышающим критическую величину и не нарушающим работу системы.

Где применяются диэлектрики и проводники

Материалы применяются во всех сферах деятельности человека, где используется электрический ток: в промышленности, сельском хозяйстве, приборостроении, электрических сетях и бытовых электроприборах.

Выбор проводника обусловлен его техническими характеристиками. Наименьшим удельным сопротивлением обладают изделия из серебра, золота, платины. Использование их ограничено космическими и военными целями из-за высокой себестоимости. Медь и алюминий проводят ток несколько хуже, но сравнительная дешевизна привела к их повсеместному применению в качестве проводов и кабельной продукции.

Чистые металлы без примесей лучше проводят ток, но в ряде случаев требуется использовать проводники с высоким удельным сопротивлением — для производства реостатов, электрических печей, электронагревательных приборов. Для этих целей используются сплавы никеля, меди, марганца (манганин, константан). Электропроводность вольфрама и молибдена в 3 раза ниже, чем у меди, но их свойства широко используются в производстве электроламп и радиоприборов.

Твёрдые диэлектрики — материалы, обеспечивающие безопасность и бесперебойную работу токопроводящих элементов. Они используются в качестве электроизоляционного материала, не допуская утечки тока, изолируют проводники между собой, от корпуса прибора, от земли. Примером такого изделия являются диэлектрические перчатки, про которые написано в нашей статье.

Газообразные изоляционные материалы. Воздух — естественный изолятор, одновременно обеспечивающий отвод тепла. Азот применяется в местах, где недопустимы окислительные процессы. Водород применяется в мощных генераторах с высокой теплоёмкостью.

Слаженная работа проводников и диэлектриков обеспечивает безопасную и стабильную работу оборудования и сетей электроснабжения. Выбор конкретного элемента для поставленной задачи зависит от физических свойств и технических параметров вещества.

проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть картинку проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Картинка про проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко

Какая проводка лучше — сравнение медной и алюминиевой электропроводки

проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть картинку проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Картинка про проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко

Что такое конденсатор, виды конденсаторов и их применение

проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть картинку проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Картинка про проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко

Какие существуют виды источников электрического тока?

проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть картинку проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Картинка про проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко

Сила Лоренца и правило левой руки. Движение заряженных частиц в магнитном поле

проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть картинку проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Картинка про проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко

Что такое нихромовая проволока, её свойства и область применения

Источник

Проводники и диэлектрики в электростатическом поле

Урок 63. Физика 10 класс

проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть картинку проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Картинка про проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко

проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть картинку проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Картинка про проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет, приобрев в каталоге.

Получите невероятные возможности

проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть картинку проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Картинка про проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко

проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть картинку проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Картинка про проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко

проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть картинку проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Картинка про проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко

Конспект урока «Проводники и диэлектрики в электростатическом поле»

Как вы знаете из курса физики восьмого класса, все тела можно классифицировать, в соответствии с их способностью проводить электрический ток. Тело может являться проводником, полупроводником или диэлектриком. Проводниками называют тела, проводящие электричество, а диэлектриками называют тела, не проводящие электричество.

Полупроводники — это тела, которые меняют свои свойства проводимости в зависимости от внешних условий. Но о полупроводниках мы поговорим позже, а сегодня мы рассмотрим проводники и диэлектрики. Рассмотрим, что происходит с проводником, помещенным в электростатическое поле. Конечно, к проводникам, в первую очередь, относятся металлы, в которых существуют, так называемые, свободные заряды. Свободные заряды — это электрические заряды, способные перемещаться внутри проводника. Как вы знаете, в металлах наблюдается металлическая связь. Нейтральные атомы металла начинают взаимодействовать друг с другом, в результате чего, некоторые электроны отрываются от атомов и становятся свободными. Эти электроны начинают участвовать в тепловом движении и могут перемещаться по всему проводнику в случайных направлениях. Иными словами, свободные электроны в проводнике ведут себя подобно молекулам газа. Поскольку все атомы изначально электрически нейтральны, если они теряют электрон, они становятся положительно заряженными ионами.

проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть картинку проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Картинка про проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко

Таким образом, в проводниках наблюдается следующая картина: положительно заряженные ионы оказываются окружены так называемым электронным газом. Конечно, не надо думать, что электроны образуют какой-то реальный газ. Просто их движение очень напоминает хаотическое движение молекул газа.

Рассмотрим случай, когда металлический проводник находится в однородном электростатическом поле.

проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть картинку проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Картинка про проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко

Как вы знаете, под действием электрического поля свободные электроны приходят в упорядоченное движение (то есть, в проводнике возникает электрический ток). В результате одна сторона проводника заряжается отрицательно, а другая — положительно. Это явление называется электростатической индукцией. То есть электростатическая индукция — это явление наведения собственного электростатического поля под воздействием внешнего электрического поля.

Итак, из-за электростатической индукции, возникает другое электростатическое поле, создаваемое появившимися зарядами. По принципу суперпозиции полей, это поле накладывается на внешнее поле и компенсирует его. Из этого мы можем сделать очень важный вывод: напряженность электростатического поля внутри проводника равна нулю:

проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть картинку проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Картинка про проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко

Этот факт используется для создания электростатической защиты: чувствительные к электрическому полю приборы, помещаются в металлические ящики. В настоящее время даже некоторые виды спецодежды включают в себя современные электропроводящие материалы, которые создают внутри костюма замкнутое пространство, защищенное от воздействия электрических полей.

Впервые, эксперимент, подтверждающий отсутствие электростатического поля внутри проводника, провел Майкл Фарадей еще в 1836 году. По его указанию большую деревянную клетку оклеили листами оловянной фольги (которая является проводником). Предварительно клетку изолировали от земли и сильно зарядили ее (так что при приближении к ней тел, с ее поверхности вылетали искры).

проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть картинку проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Картинка про проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко

Тем не менее, сам Фарадей совершенно спокойно находился внутри данной клетки. Более того, в его руках был исправный электроскоп, который показывал полное отсутствие электрического поля. Впоследствии, подобные конструкции получили название «клетка Фарадея».

Необходимо отметить еще один важный факт: вблизи поверхности (вне проводника) линии напряженности электростатического поля перпендикулярны этой поверхности.

проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть картинку проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Картинка про проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко

Если бы это было не так, и какая-то линия напряженности была бы не перпендикулярна поверхности, то это привело бы к движению свободных зарядов. Такое движение продолжается до тех пор, пока все силовые линии не станут перпендикулярны поверхности проводника. Надо сказать, что весь статический заряд любого проводника находится на поверхности этого проводника. В этом легко убедиться, поскольку мы уже выяснили, что напряженность электростатического поля внутри проводника равна нулю. Следовательно, внутри проводника никакого заряда нет, поскольку в противном случае, он создавал бы отличную от нуля напряженность.

Теперь давайте поговорим о диэлектриках. Диэлектрики в электростатическом поле ведут себя иначе, чем проводники. Диэлектрики, наоборот, не проводят ток, но внутри них может существовать электрическое поле.

проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть картинку проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Картинка про проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко

Дело в том, что в диэлектриках не возникают свободные заряды, поскольку между ядрами атомов и электронами существует довольно сильная связь. Приведем два классических примера распределения электрического заряда. Как вы знаете, ядро водорода состоит из одного протона, а вокруг этого протона вращается один электрон. В целом, атом электрически нейтрален. Электрон вращается вокруг протона с очень большой скоростью: за одну секунду он делает порядка 10 15 оборотов. Это говорит нам о том, что каждую микросекунду электрон оказывается в любой точке своей орбиты миллионы раз. Поэтому, смело можно считать, что в среднем по времени центр распределения отрицательного заряда находится в центре атома, то есть совпадает с положительно заряженным ядром.

Тем не менее, есть и другие случаи. Например, молекула поваренной соли состоит из атома натрия и атома хлора. Из курса химии вы знаете, что атом хлора имеет 7 валентных электронов, а у атома натрия всего один валентный электрон. Поэтому, в процессе образования молекулы, атом хлора захватывает электрон натрия, в результате чего образуется система из двух ионов. Теперь центр распределения отрицательного заряда приходится на ион хлора, а центр распределения положительного заряда приходится на ион натрия. Тем не менее, в целом молекула остается электрически нейтральна. Подобные системы называются электрическими диполями.

проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть картинку проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Картинка про проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко

В связи с этим, разделяют два вида диэлектриков: неполярные и полярные. Неполярные диэлектрики — это диэлектрики, состоящие из атомов или молекул, у которых центры распределения положительных и отрицательных зарядов совпадают.

И наоборот, полярными диэлектриками называются диэлектрики, состоящие из атомов или молекул, у которых центры распределения положительных и отрицательных зарядов не совпадают.

О поляризации диэлектриков мы поговорим более подробно в одном из следующих уроков. А сейчас давайте рассмотрим величину, характеризующую свойство диэлектрической среды, которая называется диэлектрической проницаемостью. Эта величина показывает, во сколько раз кулоновская сила взаимодействия между двумя точечными зарядами в данной среде меньше, чем кулоновская сила взаимодействия этих же зарядов в вакууме:

проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть картинку проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Картинка про проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко

Таким образом, мы можем записать закон кулона для произвольной среды:

проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Смотреть картинку проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Картинка про проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко. Фото проводники и диэлектрики в электрическом поле кратко

В формулу добавляется диэлектрическая проницаемость, то есть, характеристика среды. Диэлектрические проницаемости многих сред измерены и сведены в таблицы. Эти величины измерены экспериментально, например, с помощью измерения кулоновских сил тех же зарядов в различных средах.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *