导体电介质和磁介质之电介质的极化.ppt
YY****。。
在线预览结束,喜欢就下载吧,查找使用更方便
相关资料
导体电介质和磁介质之电介质的极化.ppt
在无外电场时,电介质中无极分子正负电荷的“中心”是重合的。加了外电场之后,正电荷沿着电场线的方向产生微小的位移,负电荷逆着电场线的方向产生微小的位移,形成电偶极子,在电介质的表面出现净电荷。外电场越强,正负电荷的距离越大,电偶极矩也越大,表面的极化电荷也越多。加了外电场之后,正电荷沿着电场线的方向产生微小的位移,负电荷逆着电场线的方向产生微小的位移,形成电偶极子,在电介质的表面出现净电荷。加了外电场之后,电偶极矩向外电场方向偏转,在电介质的表面出现净电荷。外电场越强,电偶极矩的排列越整齐,表面的极化电荷也
导体电介质和磁介质之电介质的极化.ppt
在无外电场时,电介质中无极分子正负电荷的“中心”是重合的。加了外电场之后,正电荷沿着电场线的方向产生微小的位移,负电荷逆着电场线的方向产生微小的位移,形成电偶极子,在电介质的表面出现净电荷。外电场越强,正负电荷的距离越大,电偶极矩也越大,表面的极化电荷也越多。加了外电场之后,正电荷沿着电场线的方向产生微小的位移,负电荷逆着电场线的方向产生微小的位移,形成电偶极子,在电介质的表面出现净电荷。加了外电场之后,电偶极矩向外电场方向偏转,在电介质的表面出现净电荷。
导体电介质和磁介质之顺磁质的磁化.ppt
在无外磁场时,分子电偶极矩的方向是杂乱无章的。加了外磁场之后,分子极矩向外磁场的方向偏转,但是并不全都沿着外磁场的方向。外磁场越强,磁矩沿外磁场方向排列越整齐。设圆柱形磁介质沿轴线方向均匀磁化,各分子电流的磁矩方向都沿着圆柱体的轴线方向。
导体电介质和磁介质之同轴电缆的能量密度.ppt
{范例11.10}同轴电缆的能量密度{范例11.10}同轴电缆的能量密度{范例11.10}同轴电缆的能量密度圆筒外半径与圆柱半径之比取为R2/R0=2,圆柱体对磁能的贡献是一个常量,导体之间的部分对磁能的贡献随圆筒内半径增加而从零开始增加,圆筒部分对磁能的贡献随半径增加而减少,最后为零。如果圆筒外半径与圆柱半径之比不同,例如R2/R0=1.2,磁能随圆筒内半径的变化仍然具有相同的规律。MATLAB可视化大学物理学
电介质和磁介质的比较.docx
一、电介质和磁介质的定义电介质定义:能够被电极化的介质。在特定的频带内,时变电场在其内给定方向产生的传导电流密度分矢量值远小于在此方向的位移电流密度的分矢量值。在正弦条件下,各向同性的电介质满足下列关系式:式中是电导率,是电常数,是角频率,是实相对电常数。各向异性介质可能仅在某些方向是介电的。电介质包括气态、液态和固态等范围广泛的物质。固态电介质包括晶态电介质和非晶态电介质两大类,后者包括玻璃、树脂和高分子聚合物等,是良好的绝缘材料。凡在外电场作用下产生宏观上不等于零的电偶极矩,因而形成宏观束缚电荷的现象