- •Электричество и постоянный ток Электронный учебник по физике кгту-кхти. Кафедра физики. Старостина и.А., Кондратьева о.И., Бурдова е.В.
- •Оглавление
- •Электричество и постоянный ток
- •1. Электростатика.
- •1.1. Электрические заряды. Закон сохранения электрического заряда.
- •1.2. Закон Кулона.
- •1. 3. Электростатическое поле и его напряженность.
- •1.4. Графическое изображение электростатических полей
- •1. 5. Принцип суперпозиции электростатических полей.
- •1.6. Электростатическое поле электрического диполя.
- •1.7. Поток вектора напряженности электростатического поля
- •1. 8. Теорема Гаусса для электростатического поля в вакууме.
- •1. 9. Применение теоремы Гаусса для расчета напряженности электростатического поля.
- •1 Рис.1.12. К определению работы перемещения заряда в электростатическом поле. .10. Работа сил электростатического поля при перемещении заряда.
- •1.11. Циркуляция вектора напряженности электростатического поля.
- •1.12. Потенциальная энергия и потенциал электростатического поля.
- •1.13. Связь между потенциалом и напряженностью электростатического поля. Эквипотенциальные поверхности.
- •1.14. Вычисление разности потенциалов по напряженности поля
- •1.15. Диэлектрики в электрическом поле
- •1.15.1. Типы диэлектриков. Поляризация диэлектриков.
- •1.15.2. Вектор поляризации и диэлектрическая восприимчивость диэлектриков
- •1.15.3. Напряженность поля в диэлектрике
- •1.15.4. Электрическое смещение. Теорема Гаусса для электростатического поля в диэлектрике
- •1.15.5. Сегнетоэлектрики
- •1.15.6. Пьезоэлектрический эффект.
- •1. 16. Проводники в электростатическом поле
- •1. 17. Электрическая емкость уединенного проводника
- •1. 18. Взаимная электроемкость. Конденсаторы
- •1. 19. Энергия заряженного уединенного проводника, конденсатора. Энергия электростатического поля
- •2. Постоянный электрический ток
- •2.1. Электрический ток, сила и плотность тока
- •2.2. Сторонние силы. Электродвижущая сила и напряжение
- •2.3. Закон Ома для участка и полной замкнутой цепи
- •2.4. Сопротивление проводника. Явление сверхпроводимости.
- •2.5. Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца.
- •2. 6. Правила Кирхгофа для разветвленных цепей.
- •3. Электрические токи в металлах, вакууме и полупроводниках
- •3.1. Опытные доказательства электронной проводимости металлов.
- •3.2. Основные положения классической теории электропроводности металлов
- •3. 3. Работа выхода электрона из металла. Контактная разность потенциалов.
- •3. 4. Термоэлектрические явления
- •3. 5. Электрический ток в вакуумном диоде
- •3. 6. Собственная и примесная проводимость полупроводников.
- •3.7. Элементы современной квантовой или зонной теории твердых тел.
1.15.4. Электрическое смещение. Теорема Гаусса для электростатического поля в диэлектрике
Из
предыдущего раздела следует, что
напряженность поля Е
при переходе из вакуума в диэлектрик
изменяется скачкообразно. Такой же
эффект будет наблюдаться при
переходе из одного диэлектрика в другой.
Скачкообразное изменение вектора
,
обусловленное его зависимостью от,
затрудняет расчет полей при решении
ряда задач. Поэтому для характеристики
электрического поля целесообразно
внести векторную величину
,
которая не зависела бы от.
Этот вектор
,
онназывается
вектором
электрического смещения
или электрической
индукции.
Подставим в последнее соотношение
= 1+æи получим
.
Обратимся
вновь к рисунку 1.19. Внешнее поле
создается свободными зарядами
заряженных поверхностей. Внутри
диэлектрика действует также полесвязанных
зарядов, т.е. зарядов,
входящих в состав атомов и молекул
диэлектрика. Заряды, не связанные с
перечисленными выше частицами диэлектрика,
называют свободными.
Это: а) заряды частиц, способных
перемещаться под действием электрического
поля на макроскопические расстояния
(электронов проводимости в металлах,
электронов в вакууме, ионов в электролитах
и т.п.); б) положительные заряды атомных
остатков в металлах; в) избыточные
заряды, сообщенные телу и нарушающие
его электрическую нейтральность
(например, заряды, нанесенные извне на
поверхность диэлектрика).
Электрическое поле в диэлектрической среде создается как свободными, так и связанными зарядами. Первичным источником поля являются свободные заряды, а поле связанных зарядов возникает в результате поляризации диэлектрика при помещении его в поле свободных зарядов. Причем, поле связанных зарядов может вызвать перераспределение свободных зарядов и изменить поле этих зарядов.
Поэтому
вектор
характеризует электростатическое поле,
создаваемое свободными зарядами в
вакууме (=1),
но при таком их распределении в
пространстве, какое будет при наличии
диэлектрика. Линии вектора
начинаются и заканчиваются на любых
зарядах - свободных и связанных, а линии
вектора
- только на свободных зарядах и они
проходят диэлектрик не прерываясь.
Смысл введения вектора электрического
смещения состоит в том, что поток вектора
через любую замкнутую поверхность
определяется только свободными зарядами,
а не всеми зарядами, находящимися внутри
объема, ограничивающего данную
поверхностьS
(как это было с потоком
).
Это позволяет не рассматривать
связанные (поляризованные) заряды и
упрощает решение многих задач.
Поток
вектора
через произвольную замкнутую поверхностьS
равен
,
гдеDn
- проекция вектора
на нормаль
к площадкеdS.
Теорема Гаусса для электростатического
поля в диэлектрике выводится аналогично
выводу теоремы для вакуума, в
результате получаем
,
где в правой части сумма свободных
зарядов.
1.15.5. Сегнетоэлектрики
В 1930-1934 г. И.В.Курчатов и П.П.Кобеко обнаружили и изучили группу диэлектриков, обладающих необычными диэлектрическими свойствами. Первоначально эти свойства были обнаружены в кристаллах сегнетовой соли и, поэтому, подобные по свойствам диэлектрики получили название сегнетоэлектриков (или ферроэлектриков).
П
Рис.1.20.
Кривая гистерезиса.
,
которая для разных сегнетоэлектриков
имеет разный характер. Третья
особенность сегнетоэлектриков - этоявление
диэлектрического гистерезиса
(«hysteresis»
по-гречески означает запаздывание).
На рис.1.20 представлена зависимость
численного значения вектора поляризации
от напряженности внешнего поля
.
С увеличениемЕ
значение Ре
растет и достигает насыщения (в точке
а). Если затем постепенно уменьшать
Е до нуля, то Ре,
уменьшаясь, достигнет значения Рео
(остаточная поляризация).
Чтобы ее снять, потребуется поле обратного
направления (-Ек).
Величина Ек
называется коэрцитивной
силой. При дальнейшем
циклическом изменении напряженности
электрического поля зависимость Ре
от Е описывается
петлеобразной кривой -
петлей гистерезиса (рис.1.20).
Свойства сегнетоэлектриков сильно
зависят от температуры. При
температурах, превышающих определенное
значение Тк,
сегнетоэлектрик превращается в обычный
диэлектрик, то есть он
утрачивает все характерные для него
свойства. Эта температура называется
точкой Кюри. В
некоторых случаях, как, например, для
сегнетовой соли, существуют две
температуры Кюри (+24С
и -18С)
и сегнетоэлектрические свойства
наблюдаются лишь в этом интервале.
Наличие одной или нескольких точек
Кюри является четвертым характерным
свойством всех сегнетоэлектриков.
Превращение сегнетоэлектрика в
обычный диэлектрик при Т=Тк
сопровождается фазовым переходом
II
рода. Вблизи точки Кюри наблюдается
резкое возрастание теплоемкости
вещества.
Причиной описанных сегнетоэлектрических свойств является самопроизвольное возникновение макроскопических областей, в которых дипольные моменты отдельных молекул ориентированы одинаково при отсутствии внешнего электрического поля. Области самопроизвольной поляризации называются доменами (рис.1.21).
Рис.1.21.
Области самопроизвольной поляризации
(домены) в сегнетоэлектрике.

Сегнетоэлектрики имеют большое практическое значение в современной электро- и радиотехнике. Например, титанат бария, обладающий высокой химической устойчивостью, механической прочностью и способностью сохранения сегнетоэлектрических свойств в широком температурном интервале, широко применяется в качестве генератора и приемника ультразвуковых волн. Огромные значения у сегнетоэлектриков дали возможность применять последние при изготовлении конденсаторов. Резкое изменение проводимости вблизи фазового перехода в некоторых сегнетоэлектриках используется для контроля и измерения температуры.
Все сегнетоэлектрики являются хорошими пьезоэлектриками (см. раздел 1.15.6), что позволяет их использовать в детекторах электромагнитных волн.
