Determinarea tensiune

Adică, câmpul electric trebuie să fie „drag“ electronii prin sarcină, iar energia este astfel consumată, caracterizată printr-o cantitate numită tensiune electrică. Aceeași energie să-și petreacă cu privire la orice schimbare a stării de încărcare materiei. Energia, după cum știm, nu dispare nicăieri și nu apare de nicăieri. Aceasta este legea de conservare a energiei. Aceasta este, în cazul în care curentul este irosit energia pe care trece prin sarcină, sarcina este energia achiziționată și, de exemplu, este fierbinte.







Adică, vom ajunge la definiția: tensiunea curentului electric - este o valoare care să indice care operațiune sa angajat un domeniu prin mutarea taxa de la un punct la altul. Tensiunea din diferite părți ale circuitului vor fi diferite. Tensiunea la porțiunea goală a firului va fi destul de mici, iar tensiunea de la un punct cu o sarcină va fi mult mai mare, iar valoarea tensiunii va depinde de amploarea activității produse de curent. Tensiunea măsurată în volți (1V). Există o formulă pentru determinarea tensiunii:

în cazul în care U - tensiune, A - lucru făcut pentru deplasarea sarcină q curent pe o porțiune de circuit.

Tensiunea la polii sursei de curent

În ceea ce privește tensiunea de pe site-ul de circuit - totul este clar. Care este atunci tensiunea la polii sursei de curent. În acest caz, tensiunea înseamnă o cantitate de energie potențială care poate da sursa de curent. Este presiunea apei în tuburi. Această cantitate de energie care ar fi consumate în cazul în care sursa este conectată la o anumită sarcină. Prin urmare, cu atât mai mare tensiune de la sursa de curent, mai mult de lucru poate face curent.

2) dielectrici în domeniul electric

Spre deosebire de conductori, dielectricilor fără taxe gratuite. Toate taxele sunt

legate. electronii aparțin atomilor lor și dielectrici ioni solizi fluctueze

în apropiere de site-uri de cristal cu zăbrele.

Prin urmare, atunci când un dielectric plasat într-un câmp electric nu este îndreptat acolo-TION de mișcare a taxelor

Prin urmare, dielectrici nu merg proprietățile noastre dovada

conductori - pentru că toate aceste argumente se bazează pe posibilitatea de curent. Și dei și neavenită, nici unul dintre cele patru proprietăți ale conductoarelor menționate în articolul precedent,

Ea nu se extinde la dielectric.

1. Intensitatea câmpului electric în interiorul unui dielectric nu poate fi egal cu zero.

2. Densitatea în vrac a încărcăturii în izolator poate fi diferit de zero.

3. Liniile de tensiune poate fi perpendiculară pe suprafața dielectricului.

4. puncte diferite dielectrice pot avea un potențial diferit. Deci, vorbim despre

„Potential dielectric“ nu este necesar.







Polarizarea dielectricilor - fenomen asociat cu o deplasare limitată a taxelor legat în rotație dipoli dielectrice sau electrice, de obicei, sub influența unui câmp electric extern, uneori, sub influența altor forțe externe sau spontan.

Se caracterizează vectorul de polarizare dielectrică a polarizării electrice. Sensul fizic al polarizării electrice - un moment de dipol pe unitatea de volum dielectric. Uneori polarizarea vectorul scurt denumit simplu polarizarea.

Vectorul de polarizare este aplicabilă descrierea stării de polarizare macroscopic nu numai dielectrici convenționale, feroelectricilor, ci și, în principiu, orice mediu care are proprietăți similare. Acesta se aplică nu numai pentru a descrie polarizarea indusă, dar, de asemenea, polarizarea spontană (în feroelectricilor).

Polarizare - stat de dielectric, care se caracterizează prin prezența momentelor de dipol electrice de toate (sau aproape toate) elementul de volum.

Distinge polarizare indusă în izolator sub influența unui câmp electric extern și spontană de polarizare (spontan), care apare în cazul materialelor feroelectrice, în absența unui câmp extern. În unele cazuri, polarizarea dielectric (feroelectric), are loc sub acțiunea unor solicitări mecanice sau forțe de frecare datorate modificărilor de temperatură.

Polarizarea nu se schimba taxa globală în orice volum macroscopică într-un dielectric omogen. Cu toate acestea, aceasta este însoțită de apariția pe suprafața sarcinilor electrice asociate cu o anumită densitate σ de suprafață. Aceste sarcini produsele asociate în izolator tensiunile suplimentare c câmp macroscopic îndreptate împotriva unui câmp exterior cu o intensitate. Ca urmare, intensitatea câmpului electromagnetic în dielectric va fi exprimată prin ecuația:

În funcție de mecanismul de polarizare, polarizare dielectrică pot fi împărțite în următoarele tipuri:

E - deplasarea cojile de electroni ale atomilor sub influența unui câmp electric extern. Cea mai rapidă polarizare (-15-10 c). Nu este legat de pierderi.

Ionic - deplasarea structurii cristaline a nodurilor sub influența unui câmp electric extern, iar valoarea de compensare, mai mică decât amplitudinea constantă zăbrele. flux timp de 10 -13 s, lossless.

Dipole (Orientare) - are loc cu pierderi pentru a depăși forțele de unire și frecarea internă. Asociat cu orientarea dipolilor în câmpul electric.

Electron relaxare - defectul de orientare a electronilor într-un câmp electric extern.

Ion relaxare - deplasarea ionilor slab atașat la structura cristalină a nodurilor, sau se află în interstițiu.

impurități de orientare și incluziuni macroscopice în dielectric neuniforme - structurale. Tipul cel mai încet.

Spontană (spontană) - datorită acestui tip de polarizare a dielectricilor, în care el a observat polarizarea manifestă în mod esențial proprietățile neliniare chiar și la valori scăzute ale câmpului extern, există un fenomen de histerezis. Astfel de izolatori (feroelectricilor) sunt caracterizate prin valori foarte mari ale constantei dielectrice (900 până la 7.500, la unele specii de condensatoare ceramice). Introducere polarizare spontană în general crește unghiul tangentei pierdere de material (10 -2)

Rezonanta - orientarea particulelor, frecvențele naturale care coincid cu frecvențele câmpului electric extern.

polarizare Migrația datorită prezenței în straturile de material de diferite conductivitate, formarea de sarcini spațiale, în special la gradienți de tensiune înaltă, are o pierdere mare și polarizare este întârziată acțiune.

dielectrici Polarizarea (cu excepția rezonanță) este maximă în câmpuri electrice statice. Câmpurile alternante, datorită prezenței electronilor inerție ionilor și dipoli electrici, vectorul de polarizare depinde de frecvență.