II. Statické elektrické pole v dielektriku. 2. Dielektrikum 3. Polarizace dielektrika 4. Jevy v dielektriku

Podobné dokumenty
Příklady elektrostatických jevů - náboj

ELEKTRICKÝ NÁBOJ COULOMBŮV ZÁKON INTENZITA ELEKTRICKÉHO POLE

I. Statické elektrické pole ve vakuu

Metody založené na měření elektrických vlastností roztoků

1. Dvě stejné malé kuličky o hmotnosti m, jež jsou souhlasně nabité nábojem Q, jsou 3

4. konference o matematice a fyzice na VŠT Brno, Fraktály ve fyzice. Oldřich Zmeškal

ε ε [ 8, N, 3, N ]

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ GB02 FYZIKA II MODUL M01 ELEKTŘINA A MAGNETISMUS

Elektromagnetické jevy, elektrické jevy 4. Elektrický náboj, elektrické pole

14. Základy elektrostatiky

Elektrické a magnetické pole zdroje polí

Elektrický náboj [q] - základní vlastnost částic z hlediska EM pole - kladný (nositel proton), záporný (nositel elektron) 19

IV. Magnetické pole ve vakuu a v magnetiku. 1. Magnetické pole el. proudu 2. Vlastnosti mg. pole 3. Magnetikum

Základní vlastnosti elektrostatického pole, probrané v minulých hodinách, popisují dvě diferenciální rovnice : konzervativnost el.

, F je síla působící mezi náboji, Q je velikost nábojů, r je jejich r vzdálenost, k je konstanta

Magnetické vlastnosti látek (magnetik) jsou důsledkem orbitálního a rotačního pohybu elektronů. Obíhající elektrony představují elementární proudové

Magnetické pole najdeme kolem permanentního magnetu (i kolem Země) a zároveň kolem každého vodiče, kterým prochází elektrický proud.

3.1. Magnetické pole ve vakuu a v látkovém prostředí Elektromagnetická indukce Energie a silové účinky magnetického pole...

MAGNETICKÉ POLE ELEKTRICKÉHO PROUDU. r je vyjádřen vztahem

Skalární a vektorový popis silového pole

Stavba atomu: Atomové jádro

Elektřina a magnetizmus - elektrické napětí a elektrický proud

2. Elektrotechnické materiály

ELEKTROSTATIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 2. ročník

Q N v místě r. Zobecnění Coulombova zákona Q 3 Q 4 Q 1 Q 2

do strukturní rentgenografie e I

Elektrostatické pole Coulombův zákon - síla působící mezi dvěma elektrickými bodovými náboji Definice intenzity elektrického pole Siločáry

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS Řešené úlohy a postupy: Spojité rozložení náboje

v 1 = at 1, (1) t 1 = v 1

ELEKTRICKÝ NÁBOJ A ELEKTRICKÉ POLE POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

ELT1 - Přednáška č. 4

Elektromagnetismus. - elektrizace třením (elektron = jantar) - Magnetismus magnetovec přitahuje železo zřejmě první záznamy o používání kompasu

5. Světlo jako elektromagnetické vlnění

GAUSSŮV ZÁKON ELEKTROSTATIKY

3.7. Magnetické pole elektrického proudu

Platí Coulombův zákon? Pole nabité koule.

Skupenské stavy. Kapalina Částečně neuspořádané Volný pohyb částic nebo skupin částic Částice blíže u sebe

Elektřina a magnetismus Elektrostatické pole

F r. Umístěme do P jinou elektricky nabitou částici. Síla na ni působící Elektromagnetická interakce

Elektrické vlastnosti látek

Elektrostatické pole. Vznik a zobrazení elektrostatického pole

ELEKTROSTATICKÉ POLE V LÁTKÁCH

5. Elektromagnetické kmitání a vlnění

ELEKTROSTATIKA. Obsah. Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku. Bohumil Vybíral. Úvod 3

Opakování

F5 JEDNODUCHÁ KONZERVATIVNÍ POLE

ELT1 - Přednáška č. 6

Práce vykonaná v elektrickém poli, napětí, potenciál Vzájemná souvislost mezi intenzitou elektrického pole, napětím a potenciálem Práce vykonaná v

Elektrické pole vybuzené nábojem Q2 působí na náboj Q1 silou, která je stejně veliká a opačná: F 12 F 21

Trivium z optiky Vlnění

Přehled látky probírané v předmětu Elektřina a magnetismus

Vlnovody. Obr. 7.1 Běžné příčné průřezy kovových vlnovodů: obdélníkový, kruhový, vlnovod, vlnovod H.

k + q. Jestliže takový dipól kmitá s frekvencí ν (odpovídající

Hlavní body. Keplerovy zákony Newtonův gravitační zákon. Konzervativní pole. Gravitační pole v blízkosti Země Planetární pohyby

Základní zákony a terminologie v elektrotechnice

Fyzika. Fyzikální veličina - je mírou fyzikální vlastnosti, kterou na základě měření vyjadřujeme ve zvolených jednotkách

7 Gaussova věta 7 GAUSSOVA VĚTA. Použitím Gaussovy věty odvod te velikost vektorů elektrické indukce a elektrické intenzity pro

Základem molekulové fyziky je kinetická teorie látek. Vychází ze tří pouček:

Laserová technika prosince Katedra fyzikální elektroniky.

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS Řešené úlohy a postupy: Gaussův zákon

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Atom vodíku. Nejjednodušší soustava: p + e Řešitelná exaktně. Kulová symetrie. Potenciální energie mezi p + e. e =

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Chemická vazba. Příčinou nestability atomů a jejich ochoty tvořit vazbu je jejich elektronový obal.

Elektrické a magnetické pole zdroje polí

ČÁST V F Y Z I K Á L N Í P O L E. 18. Gravitační pole 19. Elektrostatické pole 20. Elektrický proud 21. Magnetické pole 22. Elektromagnetické pole

2.1 Shrnutí základních poznatků

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS kontrolní otázky a odpovědi

5.8 Jak se změní velikost elektrické síly mezi dvěma bodovými náboji v případě, že jejich vzdálenost a) zdvojnásobíme, b) ztrojnásobíme?

Ch - Elektronegativita, chemická vazba

A) Dvouvodičové vedení

ELEKTROMAGNETICKÉ VLNY VE VOLNÉM PROSTŘEDÍ

Molekulová fyzika a termika. Přehled základních pojmů

MAGNETICKÉ POLE V REÁLNÉM PROSTŘEDÍ ( MAGNETIKA)

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS Řešené úlohy a postupy: Posuvný proud a Poyntingův vektor

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS kontrolní otázky a odpovědi

Skupenské stavy látek. Mezimolekulární síly

Elektřina a magnetismus úlohy na porozumění

Mechanika kontinua. Mechanika elastických těles Mechanika kapalin

Předmět: FYZIKA Ročník: 6.

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2017/18)

Cvičení F2070 Elektřina a magnetismus

Kartézská soustava souřadnic

vodič u něho dochází k transportu el. nabitých částic, který je nevratný, dochází ke vzniku proudu a disipaci energie

Historie. - elektrizace tením (elektron = jantar) - Magnetismus magnetovec pitahuje železo. procházející proud vytváí magnetické pole

Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2018) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené

Veletrh nápadů učitelů fyziky XI. VLADIMÍR VÍCHA, PETR FORMÁNEK Gymnázium Dašická, Pardubice, Technická universita, Drážďany

Fyzika je přírodní věda, která zkoumá a popisuje zákonitosti přírodních jevů.

Látkové množství n poznámky 6.A GVN

TERMOMECHANIKA 1. Základní pojmy

Kapacita. Gaussův zákon elektrostatiky

Gravitační a elektrické pole

ELEKTRICKÝ NÁBOJ A ELEKTRICKÉ POLE

Simulace mechanických soustav s magnetickými elementy

DIELEKTRIKA A IZOLANTY

Elektromagnetické pole je generováno elektrickými náboji a jejich pohybem. Je-li zdroj charakterizován nábojovou hustotou ( r r

Záření KZ. Význam. Typy netermálního záření. studium zdrojů a vlastností KZ. energetické ztráty KZ. synchrotronní. brzdné.

Tepelná vodivost. střední rychlost. T 1 > T 2 z. teplo přenesené za čas dt: T 1 T 2. tepelný tok střední volná dráha. součinitel tepelné vodivosti

Transkript:

II. Statické elektické pole v dielektiku Osnova: 1. Dipól 2. Dielektikum 3. Polaizace dielektika 4. Jevy v dielektiku

1. Dipól Konečný dipól 2 bodové náboje stejné velikosti a opačného znaménka ve vzdálenosti l Elektický dipólový moment p = n i = 1 i q i Elektický dipólový moment dipólu p = ql, náboj Q C = 0 Bodový dipól konečný dipól, jehož ozměy jsou mnohem menší, než naše vzdálenost od něj Kvadupól model: 4 bodové náboje stejné velikosti ůzných znamének

1. Dipól Multipólový ozvoj elektostatického pole - objem, ve kteém je ozložen spojitě náboj o celkové hodnotě - nabitý objem pozoujeme ze vzdáleností mnohem větších, než jsou jeho ozměy, potom - pole vytvářené objemem = pole bodového náboje Q C + pole bodového dipólu + pole bodového kvadupólu +... - velikost jednotlivých příspěvků pudce klesá - aplikace: např. inteakce atomů a molekul Q C = ( ) ρ V dv Dipól v homogenním elektostatickém poli F = 0 M = p E

2. Dielektikum Dielektikum (izolant, nevodič) látka, jejíž nabité částice jsou v ní pevně vázány, působením vnějšího el. pole se nemohou pohybovat. Stuktua látky (dielektika) - molekuly a atomy (elektony, jáda,...) - tj. soustava kladných a záponých nábojů (1 mol látky odpovídá 10 23 částicím) - za nomálních podmínek je celkový náboj nulový, ale dielektika mohou být elekticky aktivní: Dělení dielektik podle ozložení náboje v nich 1. polání dielektika - těžiště kladných a záponých nábojů jeho částic jsou posunuta, vlastní dipólový moment je nenulový (např. dielektikum z poláních molekul H 2 O, NH 3,...) 2. nepolání dielektika vlastní dipólové momenty jeho částic neexistují, částice se mohou defomovat vlivem vnějšího el. pole, vzniká indukovaný el. dipólový moment (např. dielektikum z nepoláních atomů A, Xe,... či molekul H 2, N 2, O 2, Cl 2, CH 4, CCl 4, C 6 H 6...)

2. Dielektikum Model dielektika: dielektikum = soustava elektických dipólů Vekto elektické polaizace P - chaakteizuje ozložení dipólů v dielektiku - je objemová hustota elektických dipólů - při ovnoměném ozložení dipólů v objemu V se spočte P = p V V Gaussova věta elstat. pole po dielektikum Tok elektické indukce libovolnou uzavřenou plochou je oven celkovému náboji obklopenému touto plochou. Ψ = D ds = D Q C Vekto elektické indukce D = ε 0 E + P po lineání izotopní dielektikum D = ε E, ε = ε ε S 0

2. Dielektikum Vliv dielektika na kapacitu kondenzátou - kondenzáto ve vakuu o kapacitě C 0 a napětím mezi deskami U 0 - vložení dielektika o el. pemitivitě kapacita vzoste (C), napětí klesne (U) Zobecnění vztahů po vakuum na látkové postředí dielektikum záměna ε ε 0 0ε C 0 = ε = C 0 U U

3. Polaizace dielektika Polaizace - vznik elektických dipólových momentů v dielektiku - dipólový moment může vzniknout u atomů, molekul, elementáních buněk kystalů - pobíhá vlivem vnějšího elektického pole (popř. jiných vnějších sil) - pocesy s ůznou fyzikální podstatou, 3 typy: 1) posuvná polaizace (závislost na intenzitě vnějšího pole) a) elektonová (atomová) polaizace defomace elektonových obalů vlivem vnějšího pole, posunutí těžiště elektonového náboje, vznik indukovaného elektického dipólového momentu b) iontová polaizace u molekul složených z iontů se vlivem vnějšího pole zvětší elektický dipólový moment (vlastní+indukovaný) 2) oientační polaizace (závislost na intenzitě vnějšího pole a teplotě) částice s nenulovým elektickým dipólovým momentem se vlivem vnějšího pole natáčejí do jeho směu (až do maxima polaizace všechny jsou natočeny), polaizace bžděna neustálým neuspořádaným pohybem částic

Hysteeze 4. Jevy v dielektiku závislost polaizace na intenzitě vnějšího pole není lineání, ale je vyjádřen hysteezní křivkou Elektostikce změna vnějšího pole změna vektou polaizace vznik (zesílení) dipólů přitahování dipólů mechanická defomace dielektika (smštění) Piezoelektický jev mechanické namáhání změna ozložení dipólů změna polaizace na plochách dielektika vznik náboje napětí mezi konci dielektika Pyoelektický jev zahřátí dielektika tepelná oztažnost defomace dipólů změna polaizace vznik napětí na koncích dielektika Ztáty v dielektiku vznikají jeho polaizací a vodivostí eálného dielektika (malé množství volných nábojů)