§6 Диэлектрики в электрическом поле
1. Диэлектрики (изоляторы) – тела, в которых нет свободных электрических зарядов. В диэлектриках есть связанные заряды. Под действием электрического поля они могут смещаться упруго относительно положения равновесия лишь на некоторое расстояние, соизмеряемое с поперечником молекулы. Электрическое поле проникает внутрь диэлектриков, хотя и ослабляется при этом. Степень ослабления поля зависит от свойств диэлектрика.
2. Модели диэлектриков. Хотя молекулы диэлектрика в целом электронейтральны, они тем не менее взаимодействуют с внешним электрическим полем, поскольку обладают дополнительным моментом (смотри пример 3.3). У одних молекул дипольный момент исчезает при снятии внешнего поля (модель упругого диполя неполярных молекул), у других – остается (модель жесткого диполя полярных молекул).
а . Неполярные молекулы, например газов H2, N2, O2 поляризуются во внешнем электрическом поле благодаря смещению электронных облаков относительно положительного ядра. Формально неполярную молекулу можно рассматривать как наложение двух сфер имеющих одинаковые по величине, но противоположные по знаку заряды q+ и q. Когда внешнего поля нет, центры сфер совпадают, дипольный момент молекулы равен нулю, (рис.31-а). При наложении поля сферы расходятся, , у молекулы появляется дипольный момент (рис.31-б). Это упругая поляризация диэлектрика.
б . Полярные молекулы, например воды H2O, имеет дипольный момент и в отсутствии поля (рис.32). Но из-за теплового движения, когда внешнего поля нет, молекулы ориентированны хаотично. Векторная сумма всех молекул диполя близка к нулю.
При наложении внешнего электрического поля Е на каждый диполь действует сила, стремящаяся развернуть диполь вдоль по полю. Она тем больше, чем сильнее поле. Это ориентационная поляризация диэлектрика.
В несильных полях поляризуемость диэлектрика пропорциональна полю Е независимо от типа поляризации. Это позволяет построить общую феноменологическую торию поляризации диэлектриков.
3 . Диполь во внешнем электрическом поле. Рассмотрим случай однородного и неоднородного полей.
а. Однородное поле. При наложении на жесткий диполь однородного электрического поля Е оба его заряда q+ и q испытывают действие равных по величине и противоположных по направлению сил (рис.33). В результате диполь испытывает воздействие пары сил. . (6.1)
Момент пары сил М пропорционален электрическому моменту поля р и напряженности поля Е.
Упругий диполь в однородном поле не испытывает действие вращающего момента. Он просто растягивается вдоль по полю тем больше, чем больше напряженность поля Е.
Как жесткий, так и упругий диполи в однородном поле не испытывают действия смещающей их силы. Центр масс диполя остается в равновесии.
б. В неоднородном поле силы, действующие на заряды диполя, в общем случае не равны по величине. Поэтому кроме момента пары, действующей на жесткий диполь, на него действует еще сила, стремящаяся сместить диполь вдоль поля.
Для ее определения расположим диполь вдоль силовых линий так, как показано на рис.34-а. Пусть отрицательный заряд q находится в точке поля с координатой x. Тогда координата положительного заряда q+ есть x + l.
Е сли в точке x напряженность поля равна Е1, то, учитывая малость отрезка l, в точке x + l она равна (рис.34-б).
Проекция силы, действующей на отрицательный заряд, равна F1х = qE1 = qE1, а на положительный . Сумма проекций сил равна:
Эта сила тянет диполь в область поля с большей напряженностью (рис.34 вправо).
В принципе возможна и другая ориентация диполя, когда заряды q— и q+ поменяются местами. В этом случае диполь будет выталкиваться из поля. Но в отличии от ориентации, показаний на рис.34, противоположное положение диполя не устойчиво. При малейшем отклонении от положения равновесия возникающий момент пары сил будет стремится развернуть диполь в устойчивое положение. Поэтому в статистике ситуация с выталкиванием диполя из поля не реализуется. Упругий диполь поляризуется всегда в устойчивом состоянии и поэтому всегда втягиваются в поле. Таким образом, все диэлектрики независимо от типа поляризации втягиваются в область поля с большей напряженностью.
4 . Поляризация диэлектриков. При внесении диэлектрика в электрическое поле его молекулы поворачиваются (жесткий диполь) или поляризуются (упругий диполь). В результате противоположные стороны диэлектрика приобретают равные по величине, но противоположные по знаку заряды. Говорят, диэлектрики поляризуются. Наблюдающиеся при этом деформации называются электрострикцией (от электро- и лат. strictio – стягиваю, сжимаю).
Рассмотрим плоскопараллельный изотропный диэлектрик, толщиной L, зажатый между пластинами плоского конденсатора с площадью обкладок S (рис.35). Знаками и показаны свободные заряды на обкладках конденсатора. Их поверхностная плотность . Эти заряды создают в конденсаторе одинаковые электрические поля направленные на рис.35 слева направо. Знаками «+» и «–» показаны связанные заряды на поверхности диэлектрика, появившиеся вследствие его поляризации. Их поверхностная плотность . Эти заряды создают противоположное поле, ослабляющее поле свободных зарядов.
Плотность поляризационных зарядов всегда меньше плотности свободных, < . Поэтому поле поляризационных зарядов никогда не может скомпенсировать поле свободных зарядов, оно лишь ослабляет его. В результате поляризации на поверхности диэлектрика появляется заряд q=S, а диэлектрик в целом приобретает электрический дипольный момент , (6.3)
Электрический дипольный момент единицы объема диэлектрика называют вектором поляризации . (6.4)
Вектор поляризации диэлектрика, грани которого нормальны силовым линиям поля, равен поверхностной плотности поляризованных зарядов. Как показывает опыт, для несильных полей внутри диэлектриков, не обладающих сегнетоэлектрическими свойствами, вектор поляризации пропорционален полю Е: , (6.5)
г де – безразмерный коэффициент, называемый диэлектрической восприимчивостью вещества, 0 1.
Из формул (6.4) и (6.5) получим связь плотности связанных зарядов с величинами , E:
5. Законы электростатики в диэлектриках. В макроскопической электростатике диэлектрики рассматриваются как сплошная среда, ослабляющая электрическое поле свободных зарядов. Это ослабление проявляется как результат наложения на поле свободных зарядов встречного поля связанных зарядов. Для появления поляризационных связанных зарядов диэлектрик должен иметь свободную поверхность, граничащую со свободными зарядами. Поэтому заряженные тела в диэлектрике должны иметь в этом смысле конечные размеры (рис.36-а).
На микроуровне это условие не обязательно. Поле почти точечного электрона, находящегося среди молекул воды, так же ослабляется, хотя никакой физической поверхности с поляризационными зарядами нет. Ослабление происходит потому, что объемная концентрация положительных зарядов молекул воды, ориентированных по радиусу относительно электрона, ближе к центру оказывается больше, чем на периферии. Поэтому и здесь возникает поле поляризационных зарядов, противоположное полю электрона и ослабляющее его (рис.36-б).
а. Закон Кулона в диэлектрике применим по этой причине как к точечным, так и к протяженным шаровым зарядам. Сила взаимодействия между зарядами q1 и q2 уменьшается в раз по сравнению с силой в вакууме . (6.7)
Это безразмерное число 1 называется относительной диэлектрической проницаемостью среды. Чем легче поляризуется диэлектрик, тем больше .
Твердые тела
б. Напряженность и потенциал поля в диэлектрике так же уменьшается по сравнению с вакуумом в раз. . (6.8)
Где E0 и 0 – напряженность и потенциал поля в вакууме.
Аналогично изменяется поток вектора напряженности поля в диэлектрике через поверхность. Поэтому теорема Гаусса в диэлектрике принимает вид: . (6.9)
6. Связь между и . Поле внутри диэлектрика Е можно представить как сумму двух полей: поля Е0, создаваемого свободными зарядами на обкладках конденсатора в вакууме, и противоположного ему поля Е поверхностных зарядов так же в вакууме (рис.35): . (6.10)
С другой стороны, поле в диэлектрике в раз меньше поля в вакууме, . (6.11)
Исключив из формул (6.10) и (6.11) Е0, получаем: . (6.12)
Из уравнения (6.6) . Поля, созданные двумя противоположными поверхностями диэлектрика со связанными зарядами , складываются, и из формулы (4.18) получаем: . (6.13)
После подстановки Е и Е в (6.12) получаем: . (6.14)
7. Преломление линий Е на границе диэлектриков. При внесении диэлектрика в электрическое поле на его поверхности появляются поляризационные заряды. Поле этих поляризационных зарядов нормально поверхности диэлектрика.
П ри вхождении силовых линий внешнего поля в диэлектрик под прямым углом к поверхности направление линий не меняется (рис.37). Но напряженность в диэлектрике Еn уменьшается по сравнению с вакуумом Е0n в раз, так что . (6.15)
Здесь индекс «n» означает, что речь идет о векторе Е, перпендикулярно границе раздела сред, то есть о нормальной составляющей напряженности Еn.
Если диэлектрическая пластина на рис.37 состоит из двух разных диэлектриков с проницаемостью 1 и 2, то на границе диэлектрика условие (6.15) принимает вид:
П оскольку часть линий Е линий в вакууме замыкается на поляризационных зарядах, то густота линий Е в диэлектрике уменьшается в раз. Точно так же она уменьшается в диэлектрике с большей проницаемостью 1 по сравнению с диэлектриком с меньшей проницаемостью 2 в раз. Говорят, нормальная составляющая вектора Е на границе диэлектриков терпит разрыв.
Если силовые линии входят в диэлектрик с большей проницаемостью не перпендикулярно, а образует с нормалью угол , то меняется не только их густота, но и направление (рис.38). Дело в том, что касательная к поверхности составляющая Е не меняется, Е1 = Е2 . Поляризационная ситуация слева и справа от нормали в точке входа линий одинакова.
В том диэлектрике, где нормальная составляющая Еn уменьшается, силовые линии отклоняются к поверхности. В общем случае для углов падения и преломления можно записать:
8. Электреты – это диэлектрики, сохраняющие поляризованное состояние длительное время после снятия внешнего воздействия, вызвавшего поляризацию. Если вещество, молекулы которого являются жёсткими диполями, расплавить и поместить в сильное электрическое поле, то молекулы частично ориентируются по полю. Если поле не выключать вплоть до затвердевания расплава, то поворот молекул в твердом состоянии сильно затруднен. В результате поляризованное состояние может сохранятся от нескольких суток до нескольких лет. Первый электрет был изготовлен так из воска в 1922 г. Достаточно стабильные электреты получают из смол, твердых полимеров, кремния, стекол и др.
9. Сегнетоэлектрики – кристаллические диэлектрические вещества с аномально большим значением проницаемости , достигающей 10000. Это явление было открыто в 1920 г. у сегнетовой соли – двойной соли винной кислоты KNaC4H4О64H2O. Сейчас известно несколько сотен сегнетоэлектриков.
Сегнетоэлектрики состоят из спонтанно (самопроизвольно) поляризованных областей – доменов. Чем больше подвижны границы доменов, тем больше величина . Сегнетоэлектрики – это нелинейные диэлектрики, их проницаемость зависит от напряженности поля Е, что используется в нелинейных конденсаторах – варикондах.
При нагревании до некоторой температуры Тк (точка Кюри) спонтанная поляризация сегнетоэлектриков, как правило, исчезает. Значение Тк у разных сегнетоэлектриков сильно различаются. Например, у фосфата калия KH2PO4 Тк = 150С, у сегнетовой соли ее свойства проявляются между двумя точками Кюри – от Тк1 = 18С до Тк2 =24С, у титаната висмута Bi4Ti3O12 Тк = 675С, у ниобата лития LiNbO3 Тк =1210С.
1 0. Пьезоэлектрические эффекты (от греч. piezo – давлю) – явление, связанное с возникновением поляризации диэлектрика при механических напряжениях и наоборот. Различают прямой и обратный пьезоэффект.
а. Прямой пьезоэффект состоит в том, что при сжатии, например, кварцевой пластинки вдоль оси ОХ на перпендикулярных к ней гранях ABCD и EFGH появляются разноименные поляризованные заряды (рис.39). Это продольный эффект. Если пластинку растягивать, то знаки поляризационных зарядов на гранях изменятся на обратные.
Ось ОХ, вдоль которой появится пьзоэффект, называется электрической осью кристалла. Электрических осей в кристалле может быть несколько. Они никогда не совпадают с оптической осью кристалла.
Поперечный пьезоэффект проявляется в том, что при растяжении пластинки вдоль оси OZ грани ABCD и EFGH поляризуются так же, как при сжатии оси ОХ , а при сжатии оси OZ – так же, как при сжатии вдоль оси ОХ.
Прямой пьезоэффект открыли в 1880 г. братья Пьер и Жак Кюри.
б. Обратный пьезоэффект состоит в том, что при электрической поляризации кристалла в нем возникают механические деформации. В отличии от электрострикции, которая появляется во всех направлениях и не зависит от направления поля, пьезоэффект появляется лишь в некоторых кристаллах и зависит от направления поля.
Из известных более 1500 пьезоэлектриков многие используются для изготовления элементов измерительной, акустической и другой электрической аппаратуры.
§ 22-2. Диэлектрики в электростатическом поле
Исследуя явление электризации через влияние, английский физик Стефан Грей ( 1670‒1736 ) установил в 1729 г., что вещества можно разделить на два класса: способные переносить электрические заряды и этим свойством не обладающие. Соответствующие термины «проводник» и «изолятор» предложил в 1742 г. англичанин Жан Теофил Дезагюлье ( 1683‒1744 ). Хорошие диэлектрические свойства у янтаря, стекла, эбонита, резины, шёлка, пластмассы, слюды, фарфора. Что происходит в диэлектрике, помещённом в электростатическое поле?
Диэлектрики. Термин «диэлектрик» ввёл Фарадей в 1838 г. для обозначения вещества, в которое проникает электростатическое поле («диэлектрик» от греч. dia — через, сквозь и англ. еlectric — электрический). В диэлектрике все электроны связаны с ядрами атомов. Электростатическое поле не отрывает их от атомов, а лишь слегка смещает относительно положительно заряженных ядер. Диэлектрик содержит только связанные заряды , т. е. заряды, входящие в состав атомов (молекул) диэлектрика и лишённые возможности свободно перемещаться под действием электростатического поля.
Выясним, что происходит в диэлектрике, помещённом в электростатическое поле.
Проведём опыт. Длинную деревянную ненаэлектризованную линейку установим на подставке так, чтобы она могла свободно поворачиваться ( рис. 118.7 ). Наэлектризуем стеклянную (или эбонитовую) палочку и поднесём её к одному из концов линейки. Линейка начнёт поворачиваться. Следовательно, незаряженный диэлектрик, каким является деревянная линейка, притягивается к заряженному телу.
Подобное поведение диэлектрика возможно только при условии появления на его концах избыточных зарядов, противоположных по знаку.
Поляризация диэлектрика. Каков же механизм перераспределения зарядов в диэлектрике? Действие электростатического поля напряжённостью , в которое помещён диэлектрик, сводится к смещению электронов в объёме каждого атома диэлектрика. В результате центр масс электрического заряда электронной оболочки атома смещается относительно центра масс положительного заряда ядра атома. В целом нейтральный атом (молекула) превращается в электрический диполь (ди — два, поль — полюс) ( рис. 118.8 ). Рассмотренное явление получило название электронной поляризации. Механизм электронной поляризации универсален, поскольку проявляется в атомах, молекулах или ионах любого диэлектрика.
Если диэлектрики состоят из молекул, являющихся электрическими диполями в отсутствие внешнего поля, то их называют полярными (вода, аммиак, эфир, ацетон и др.). У полярных диэлектриков в отсутствие внешнего электростатического поля молекулы-диполи, совершая тепловое движение, располагаются хаотически ( рис. 118.9 , а). Результирующее электрическое поле, создаваемое молекулами-диполями, практически равно нулю.
Под действием внешнего электростатического поля молекулы-диполи стремятся повернуться так, чтобы их оси совпали с направлением напряжённости внешнего поля ( рис. 118.9 , б). Если направление напряжённости поля перпендикулярно поверхностям, ограничивающим диэлектрик, то одна из этих поверхностей оказывается заряженной отрицательно, а другая — положительно. У неполярных диэлектриков (парафин, бензол, азот и др.) молекулы со сферически симметричным распределением зарядов в отсутствие внешнего электрического поля не создают и собственного поля ( рис. 118.9 , в). Под влиянием электростатического поля, как уже было рассмотрено, положительные и отрицательные заряды в пределах молекулы несколько смещаются один относительно другого, образуя диполь. Поэтому, как и в случае с полярными диэлектриками, в неполярных диэлектриках на одной поверхности появляется положительный поляризационный заряд, на другой — отрицательный ( рис. 118.9 , г).
В отличие от свободных зарядов проводника поляризационные заряды в диэлектрике не перемещаются на макроскопические расстояния, поэтому их и называют связанными. Эти заряды нельзя отделить один от другого. Так, если поляризованный диэлектрик разрезать пополам во внешнем электрическом поле, то на одной стороне каждой половинки будет нескомпенсированный положительный заряд, а на другой — отрицательный.
Электрическое поле внутри диэлектрика. Поляризационные заряды (см. рис. 118.9 , б, г) создают собственное электростатическое поле, напряжённость которого направлена навстречу напряжённости внешнего поля и ослабляет его, но не компенсирует полностью.
Согласно принципу суперпозиции модуль напряжённости E результирующего электростатического поля внутри диэлектрика . Таким образом, диэлектрик — одна из моделей, используемых в электростатике, описывающая такое вещество, что внутри тел, состоящих из этого вещества, напряжённость электростатического поля может быть отлична от нуля.
Вы уже знаете, что характеристикой электрических свойств диэлектриков является диэлектрическая проницаемость вещества. С учётом формул (17.2) и (19.3) можно утверждать, что:
Из выражения (22.1.1) следует, что диэлектрическая проницаемость вещества показывает, во сколько раз модуль напряжённости электрического поля внутри однородного диэлектрика меньше модуля напряжённости поля в вакууме.
Различные диэлектрики поляризуются внешним полем по-разному и имеют разную диэлектрическую проницаемость.
Интересно знать
Поляризацию частиц в сильном электростатическом поле используют в электрических фильтрах для очистки дыма от твёрдых продуктов сгорания топлива, загрязняющих территорию вокруг тепловых электростанций и крупных предприятий ( рис. 118.10 ). Для этого в дымоходах устанавливают проводники специальной формы, которым сообщают определённый электрический заряд.
Электрофильтры устанавливают на химических заводах, в цехах, производящих цемент, и других аналогичных производствах. Поляризованные частицы всевозможной пыли притягиваются к вертикальным электродам ( рис. 118.11 ). Когда модуль силы тяжести, действующей на частицы, задерживаемые фильтром, достигает определённого значения, пыль оседает на дно фильтра. Для очистки фильтра пыль из него периодически удаляют.
1. Какие заряды называют связанными?
2. На какие два типа делят диэлектрики в зависимости от пространственного распределения зарядов в их молекулах?
3. Что называют поляризацией диэлектрика?
4. Каков механизм поляризации полярных и неполярных диэлектриков?
5. Существует ли поле внутри диэлектрика, находящегося во внешнем электростатическом поле?
6. Что называют диэлектрической проницаемостью вещества?
Диэлектрики в электрическом поле.
Диэлектрики (или изоляторы) — вещества, относительно плохо проводящие электрический ток (по сравнению с проводниками).
Термин «диэлектрик» (от греч. dia — через и англ. electric — электрический) был введен М. Фарадеем для обозначения веществ, через которые передаются электромагнитные взаимодействия.
В диэлектриках все электроны связаны, т. е. принадлежат отдельным атомам, и электрическое поле не отрывает их, а лишь слегка смещает, т. е. поляризует. Поэтому внутри диэлектрика может существовать электрическое поле, диэлектрик оказывает на электрическое поле определенное влияние.
Диэлектрики делятся на полярные и неполярные.
Полярные диэлектрики состоят из молекул, в которых центры распределения положительных и отрицательных зарядов не совпадают. Такие молекулы можно представить в виде двух одинаковых по модулю разноименных точечных зарядов, находящихся на некотором расстоянии друг от друга, называемых диполем.
Неполярные диэлектрики состоят из атомов и молекул, у которых центры распределения положительных и отрицательных зарядов совпадают.
Поляризация полярных диэлектриков .
Помещение полярного диэлектрика в электростатическое поле (например, между двумя заряженными пластинами) приводит к развороту и смещению до этого хаотически ориентированных диполей вдоль поля.
Разворот происходит под действием пары сил, приложенных со стороны поля к двум зарядам диполя.
Смещение диполей называется поляризацией. Однако из-за теплового движения происходит лишь частичная поляризация. Внутри диэлектрика положительные и отрицательные заряды диполей компенсируют друг друга, а на поверхности диэлектрика появляется связанный заряд: отрицательный со стороны положительно заряженной пластины, и наоборот.
Поляризация неполярных диэлектриков .
Неполярный диэлектрик в электрическом поле также поляризуется. Под действием электрического поля положительные и отрицательные заряды в молекуле смещаются в противоположные стороны, так что центры распределения зарядов смещаются, как у полярных молекул. Ось наведенного полем диполя ориентирована вдоль поля. На поверхностях диэлектрика, примыкающих к заряженным пластинам, появляются связанные заряды.
Поляризованный диэлектрик сам создает электрическое поле .
Это поле ослабляет внутри диэлектрика внешнее электрическое поле . Степень этого ослабления зависит от свойств диэлектрика. Уменьшение напряженности электростатического поля в веществе по сравнению с полем в вакууме характеризуется относительной диэлектрической проницаемостью среды.
Относительная диэлектрическая проницаемость среды ɛ — это физическая величина, показывающая, во сколько раз модуль напряженности электростатического поля E внутри однородного диэлектрика меньше модуля напряженности поля E0 в вакууме:
В соответствии с этим сила взаимодействия зарядов в среде в ɛ раз меньше, чем в вакууме:
.
Т. Диэлектрики
Диэлектрики в электростатическом поле. Механизм поляризации диэлектриков. Диэлектрическая проницаемость
Электризация проводников и диэлектриков во внешнем электрическом поле существенно отличается друг от друга: индуцированные заряды на поверхности проводников возникают в результате перемещения свободных зарядов во внешнем поле, в то время как в диэлектрике нет свободных зарядов, способных перемещаться под действием поля.
Электризацию диэлектриков называют поляризацией. Механизм ее заключается в перераспределении зарядов внутри нейтральных атомов и молекул под действием поля, либо в поворотах диполей в полярных диэлектриках, либо смещением подрешеток в пространстве в кристаллическом диэлектрике. Дело в том, что кристаллические решетки многих ионных диэлектриков типа NaCl можно считать состоящими из двух вставленных одна в другую подрешеток, каждая из которых образована ионами одного знака. Во внешнем электрическом поле и происходит смещение этих подрешеток.
Все диэлектрики можно условно разделить на три группы: полярные, неполярные и ионные.
Неполярные диэлектрики состоят из атомов и молекул, у которых центры распределения положительных и отрицательных зарядов (рис. 1, б) совпадают (инертные газы, кислород, бензол, водород и др.).
Полярные диэлектрики состоят из молекул, у которых центры распределения положительных и отрицательных зарядов не совпадают (рис. 1, а) (спирт, вода и др.). В качестве модели молекулы полярного диэлектрика используются электрические диполи — система двух равных по модулю и противоположных по знаку точечных зарядов, находящихся на расстоянии l друг от друга (рис. 2, а). Тепловое движение молекул приводит к хаотической ориентации диполей. Из-за этого на поверхности диэлектрика, а также и в любом его объеме, содержащем большое число молекул (рис. 3, а), электрический заряд в среднем равен нулю.
Поместим теперь диэлектрик в однородное электростатическое поле между двумя параллельными металлическими пластинами. Со стороны поля на каждый электрический диполь будут действовать две силы, одинаковые по модулю и противоположные по направлению (рис. 2, б). Они создают момент пары сил, стремящийся повернуть диполь так, чтобы ось его была направлена по линиям напряженности поля (рис. 2, в). Положительные заряды смещаются при этом в направлении электростатического поля, а отрицательные — в противоположную сторону.
Хаотическое тепловое движение молекул препятствует созданию упорядоченной ориентации всех диполей. Только при абсолютном нуле все диполи выстроились бы вдоль линий напряженности. Под влиянием поля происходит лишь частичная ориентация электрических диполей. Это означает, что в среднем число диполей, ориентированных вдоль поля, больше, чем число диполей, ориентированных противоположно полю. На рис. 3, б видно: у положительной пластины на поверхности диэлектрика появляются преимущественно отрицательные заряды диполей, а у отрицательно заряженной — положительные. В результате на поверхности диэлектрика возникает нескомпенсированный связанный заряд. Внутри диэлектрика положительные и отрицательные заряды диполей компенсируют друг друга и средний связанный электрический заряд по-прежнему равен нулю.
Неполярный диэлектрик в электрическом поле также поляризуется. Под действием поля положительные и отрицательные заряды молекулы смещаются в противоположные стороны и центры распределения положительного и отрицательного зарядов перестают совпадать, как и у полярной молекулы. Такие деформированные молекулы можно рассматривать как электрические диполи, оси которых направлены вдоль поля. На поверхностях диэлектрика, примыкающих к заряженным пластинам, появляются связанные заряды, как и при поляризации полярного диэлектрика.
Связанный заряд создает электростатическое поле напряженностью \(
\vec E_1\), направленной в диэлектрике против напряженности внешнего поля зарядов на пластинах (рис. 4). Поэтому поле внутри диэлектрика ослабляется. Напряженность результирующего электростатического поля
\vec E = \vec E_0 + \vec E_1\) или \(
Степень ослабления поля зависит от свойств диэлектрика. Для характеристики электрических свойств диэлектриков вводится особая величина, называемая диэлектрической проницаемостью.
Диэлектрическая проницаемость ε — это физическая величина, показывающая, во сколько раз модуль напряженности электростатического поля Ε внутри однородного диэлектрика меньше модуля напряженности поля E0 в вакууме, созданного теми же зарядами:
Литература
Аксенович Л. А. Физика в средней школе: Теория. Задания. Тесты: Учеб. пособие для учреждений, обеспечивающих получение общ. сред, образования / Л. А. Аксенович, Н.Н.Ракина, К. С. Фарино; Под ред. К. С. Фарино. — Мн.: Адукацыя i выхаванне, 2004. — C. 238-240.