 
        
        - •Федеральное агентство по образованию
- •1.Краткие теоретические сведения
- •1.1.Полярные и неполярные молекулы
- •1.2. Диполь в однородном и неоднородном электрических полях
- •1.3Поляризация диэлектриков
- •1.4. Поле внутри диэлектрика. Свободные и связанные заряды
- •1.5. Вектор электрического смещения
- •1.6.Условия на границе двух диэлектриков
- •2.Описание лабораторной установки
- •3. Методика эксперимента
- •4. Порядок выполнения работы
- •5. Контрольные вопросы
- •6. Содержание отчета
- •7. Список литературы
1.4. Поле внутри диэлектрика. Свободные и связанные заряды
Заряды, входящие в состав молекул диэлектрика, называются связанными. Под действием поля связанные заряды могут лишь немного смещаться из своих положений равновесия. Покинуть пределы молекул, в состав которых они входят, связанные заряды не могут.
Заряды, находящиеся внутри диэлектрика, которые не входят в состав его молекул, а также заряды, расположенные за пределами диэлектрика, называются свободными или сторонними.
	Поле
в диэлектрике является суперпозицией
поля 
 ,
создаваемого сторонними зарядами, и
поля
,
создаваемого сторонними зарядами, и
поля связанных зарядов. Результирующее поле
называется истинным или микроскопическим:
связанных зарядов. Результирующее поле
называется истинным или микроскопическим:
 .
.
Микроскопическое поле сильно меняется в пределах межатомных расстояний, а вследствие движения зарядов это поле меняется и со временем. Поэтому в качестве характеристики поля используются усредненные по бесконечно малому объему значения величин:
 .
.
	Если
сторонние заряды неподвижны, поле 
 обладает теми же свойствами, что и
электростатическое поле в вакууме.
обладает теми же свойствами, что и
электростатическое поле в вакууме.
	Когда
диэлектрик неполяризован, объемная
плотность 
 и поверхностная плотность
и поверхностная плотность связанных зарядов равна нулю. В результате
поляризации поверхностная плотность,
а в ряде случаев и объемная плотность
связанных зарядов, становятся отличными
от нуля. Под действием внешнего поля
происходит смещение зарядов  в неполярных
молекулах и поворот диполей в полярных
молекулах (рис.2) так, что положительные
заряды смещаются по полю, а отрицательные
– против поля. Разноименные связанные
заряды, находящиеся внутри однородного
диэлектрика, компенсируют друг друга.
Связанные же заряды, находящиеся на
поверхности диэлектрика, скомпенсированы
быть не могут, и на поверхности остается
избыточный заряд одного знака. Та
поверхность диэлектрика, в которую
линии вектора
связанных зарядов равна нулю. В результате
поляризации поверхностная плотность,
а в ряде случаев и объемная плотность
связанных зарядов, становятся отличными
от нуля. Под действием внешнего поля
происходит смещение зарядов  в неполярных
молекулах и поворот диполей в полярных
молекулах (рис.2) так, что положительные
заряды смещаются по полю, а отрицательные
– против поля. Разноименные связанные
заряды, находящиеся внутри однородного
диэлектрика, компенсируют друг друга.
Связанные же заряды, находящиеся на
поверхности диэлектрика, скомпенсированы
быть не могут, и на поверхности остается
избыточный заряд одного знака. Та
поверхность диэлектрика, в которую
линии вектора входят, получает отрицательный связанный
заряд, а та поверхность, из которой линии
вектора
входят, получает отрицательный связанный
заряд, а та поверхность, из которой линии
вектора выходят, - положительный связанный
заряд.
выходят, - положительный связанный
заряд.

Найдем
связь между вектором поляризации 
 и поверхностной плотностью связанных
зарядов
и поверхностной плотностью связанных
зарядов .
Рассмотрим бесконечную плоскопараллельную
пластину из однородного изотропного
диэлектрика, помещенную в однородное
электрическое поле (рис 3). Выделим в
диэлектрике элементарный объем
.
Рассмотрим бесконечную плоскопараллельную
пластину из однородного изотропного
диэлектрика, помещенную в однородное
электрическое поле (рис 3). Выделим в
диэлектрике элементарный объем в виде цилиндра, образующие которого
параллельны
в виде цилиндра, образующие которого
параллельны ,
а основание
,
а основание совпадает с поверхностью пластины. Этот
объем равен
совпадает с поверхностью пластины. Этот
объем равен
 ,
,
где
 - угол между вектором
- угол между вектором и внешней нормалью
и внешней нормалью к положительно заряженной поверхности
диэлектрика,
к положительно заряженной поверхности
диэлектрика, - толщина пластины,
- толщина пластины, - расстояние между основаниями цилиндров.
Объем
- расстояние между основаниями цилиндров.
Объем имеет электрический момент
имеет электрический момент
 ,
,
где
 - модуль вектора поляризации. Этот объем
эквивалентен диполю, образованному
зарядами
- модуль вектора поляризации. Этот объем
эквивалентен диполю, образованному
зарядами и
и ,
отстоящими друг от друга на расстояние
,
отстоящими друг от друга на расстояние .
Его электрический момент равен
.
Его электрический момент равен ,
тогда
,
тогда ,
и поверхностная плотность связанных
зарядов определянтся выражением:
,
и поверхностная плотность связанных
зарядов определянтся выражением:
      
 ,
        	(5)
,
        	(5)
где
 - составляющая вектора поляризации по
внешней нормали к соответствующей
поверхности. Для правой поверхности
(рис.3)
- составляющая вектора поляризации по
внешней нормали к соответствующей
поверхности. Для правой поверхности
(рис.3) ,
поэтому
,
поэтому ,
 для левой
,
 для левой и
и .
Известно,  что
.
Известно,  что ,
тогда
,
тогда
                    
 ,
                                                  (6)
,
                                                  (6)
где
 - нормальная составляющая напряженности
поля внутри диэлектрика.
- нормальная составляющая напряженности
поля внутри диэлектрика.
Из
формулы (6) следует, что, если 
 - линии напряженности выходят из
диэлектрика, то на поверхности появляются
положительные связанные заряды
- линии напряженности выходят из
диэлектрика, то на поверхности появляются
положительные связанные заряды .
Если
.
Если - линии напряженности входят в диэлектрик,
то на поверхности появляются отрицательные
заряды
- линии напряженности входят в диэлектрик,
то на поверхности появляются отрицательные
заряды .Формулы
(5) и (6) справедливы и в общем случае,
когда неоднородный диэлектрик произвольной
формы находится в неоднородном
электрическом поле.
.Формулы
(5) и (6) справедливы и в общем случае,
когда неоднородный диэлектрик произвольной
формы находится в неоднородном
электрическом поле.
Вычислим
поток вектора поляризации.  В неоднородном
изотропном диэлектрике с неполярными
молекулами рассмотрим воображаемую
малую площадку (рис 4). Пусть в единице объема диэлектрика
имеетсяn
одинаковых частиц с зарядом
(рис 4). Пусть в единице объема диэлектрика
имеетсяn
одинаковых частиц с зарядом  
 и
и одинаковых частиц с зарядом
одинаковых частиц с зарядом .
В небольшой окрестности
.
В небольшой окрестности поле и диэлектрик можно считать
однородными. Поэтому при включении поля
все положительные заряды, находящиеся
вблизи
поле и диэлектрик можно считать
однородными. Поэтому при включении поля
все положительные заряды, находящиеся
вблизи ,
сместятся в направлении
,
сместятся в направлении на расстояние
на расстояние ,
а отрицательные - противоположно
,
а отрицательные - противоположно на  расстояние
на  расстояние .
При этом через площадку
.
При этом через площадку пройдет в направлении нормали к ней
некоторое количество зарядов одного
знака (положительных, если
пройдет в направлении нормали к ней
некоторое количество зарядов одного
знака (положительных, если ,
или отрицательных, если
,
или отрицательных, если ).
).
          Площадку
 пересекут все заряды
пересекут все заряды ,
которые до включения поля отстояли от
нее более, чем на
,
которые до включения поля отстояли от
нее более, чем на ,
то есть все заряды
,
то есть все заряды ,
заключенные в косом цилиндре объемом
,
заключенные в косом цилиндре объемом .
Число этих зарядов равно
.
Число этих зарядов равно ,
а переносимый ими в направлении нормали
к площадке заряд равен
,
а переносимый ими в направлении нормали
к площадке заряд равен (при
(при заряд, переносимый за счет смещения
положительных зарядов, будет отрицательным).
Аналогично, площадку
заряд, переносимый за счет смещения
положительных зарядов, будет отрицательным).
Аналогично, площадку пересекут все заряды
пересекут все заряды ,
заключенные в косом цилиндре объемом
,
заключенные в косом цилиндре объемом .Эти
заряды перенесут в направлении нормали
к площадке заряд
.Эти
заряды перенесут в направлении нормали
к площадке заряд (при
(при заряды
заряды перенесут через
перенесут через в направлении, противоположном
в направлении, противоположном ,
заряд
,
заряд ,
что эквивалентно переносу в направлении
,
что эквивалентно переносу в направлении заряда
заряда ).
).
          Таким
образом, при включении поля через
площадку 
 в направлении ее нормали переносится
заряд:
в направлении ее нормали переносится
заряд:
 .	
(7)
.	
(7)
Ясно,
что 
 - это расстояние, на которое смещаются
друг относительно друга положительные
и отрицательные связанные заряды в
диэлектрике. В результате этого смещения
каждая пара зарядов приобретает дипольный
момент
- это расстояние, на которое смещаются
друг относительно друга положительные
и отрицательные связанные заряды в
диэлектрике. В результате этого смещения
каждая пара зарядов приобретает дипольный
момент .
Число таких пар в единице объема равно
.
Число таких пар в единице объема равно .
Тогда модуль вектора поляризации равен
.
Тогда модуль вектора поляризации равен
 .
                                           	(8)
.
                                           	(8)
С учетом формулы (8) выражение (7) принимает вид:
 .
.
Диэлектрик
изотропный, поэтому направления 
 и
и совпадают, и
совпадают, и есть угол между
есть угол между и
и :
:
 ,
,
или
для бесконечно малой площадки 
 :
:

-
это связанный заряд, который проходит
при включении поля через элементарную
площадку 
 в направления нормали к ней.
в направления нормали к ней.
          Рассмотрим
замкнутую поверхность 
 ,
расположенную внутри диэлектрика. При
включении поля эту поверхность пересечет
и выйдет наружу связанный заряд:
,
расположенную внутри диэлектрика. При
включении поля эту поверхность пересечет
и выйдет наружу связанный заряд:

причем,
 - это поток вектора поляризации через
поверхность
- это поток вектора поляризации через
поверхность .
В результате выхода заряда
.
В результате выхода заряда в объеме, ограниченном поверхностью
в объеме, ограниченном поверхностью ,
останется избыточный связанный заряд:
,
останется избыточный связанный заряд:
 .
.
С учетом связанных зарядов теорема Гаусса принимает вид:

Принимая
во внимание, что
внутри замкнутой поверхности
 ,
получаем:
,
получаем: .
.
