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电介质的极化?
异性相斥的原理。极性分子遇到带电物体由于静电同性相斥异性相吸原理,会发生与带电物体不同电荷端趋向于靠近带电体而与带电物体相同电荷端趋向于远离带电体,造成偏转。带电体电荷愈多,场强越大,这种偏转越严重。
电介质极化演示(电介质极化类型及其特点)
电介质极化有四种基本形式:电子极化、原子或离子极化、偶极子转向极化和夹层介质界面极化。
电子极化 是指在电场作用下,负电子云相对原子核位移,使正、负电荷等效中心分离,形成带有正、负极性的偶极子。
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原子或离子极化 是指在电场作用下,原子中的电子和原子核之间或正离子和负离子之间沿电场方向相对位移,其正、负电荷作用中心分离,形成带有正、负极性的偶极子。
偶极子转向极化 电介质含有固有的极性分子,它们本来就是带有极性的偶极子,其正、负电荷作用中心不重合。当无电场作用时,它们的分布是混乱的,宏观上看,电介质不呈现极性在电场作用下,这些偶极子顺电场方向扭转或顺电场方向排列,整个电介质就形成了带正电和带负电的两极。
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夹层介质界面极化 由两层或多层不同材料组成的不均匀电介质叫做夹层电介质。由于各层的介电常数和电导率不同,在电场作用下,各层电介质交界面上的电荷必然移动,以适应电位的重新分布,在交界面上积累起电荷,形成带正电和带负电的两极。
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在外电场的作用下,电介质内部偶极子沿着电场方向发生转向,同时电介质表面出现电荷积累的现象,称为电介质的极化。比如将摩擦带电的吸管靠近牙签,可以推动牙签转动。
电介质极化演示实验中悬挂物发生偏转的原因
异性相斥的原理。极性分子遇到带电物体由于静电同性相斥异性相吸原理,会发生与带电物体不同电荷端趋向于靠近带电体而与带电物体相同电荷端趋向于远离带电体,造成偏转。带电体电荷愈多,场强越大,这种偏转越严重。
电介质极化有哪几种基本形式
异性相斥的原理。极性分子遇到带电物体由于静电同性相斥异性相吸原理,会发生与带电物体不同电荷端趋向于靠近带电体而与带电物体相同电荷端趋向于远离带电体,造成偏转。带电体电荷愈多,场强越大,这种偏转越严重。
电介质极化有四种基本形式:电子极化、原子或离子极化、偶极子转向极化和夹层介质界面极化。
电子极化 是指在电场作用下,负电子云相对原子核位移,使正、负电荷等效中心分离,形成带有正、负极性的偶极子。
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原子或离子极化 是指在电场作用下,原子中的电子和原子核之间或正离子和负离子之间沿电场方向相对位移,其正、负电荷作用中心分离,形成带有正、负极性的偶极子。
偶极子转向极化 电介质含有固有的极性分子,它们本来就是带有极性的偶极子,其正、负电荷作用中心不重合。当无电场作用时,它们的分布是混乱的,宏观上看,电介质不呈现极性在电场作用下,这些偶极子顺电场方向扭转或顺电场方向排列,整个电介质就形成了带正电和带负电的两极。
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夹层介质界面极化 由两层或多层不同材料组成的不均匀电介质叫做夹层电介质。由于各层的介电常数和电导率不同,在电场作用下,各层电介质交界面上的电荷必然移动,以适应电位的重新分布,在交界面上积累起电荷,形成带正电和带负电的两极。
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