Упругая поляризация

Понятия электронной и ионной упругой поляризаций. Описание механизма поляризуемости. Определение ее значений для водородоподобного атома и ионного кристалла (на примере молекулы натрия хлора). Модель дипольной упругой поляризации в твердых диэлектриках.

Рубрика Физика и энергетика
Вид лабораторная работа
Язык русский
Дата добавления 29.08.2015
Размер файла 96,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Упругая поляризация

Введение

Комплексная цель - Рассмотреть основные типы упругой поляризации. Рассчитать поляризуемость водородоподобного атома. Вычислить поляризуемость ионного кристалла на примере . Рассмотреть модель дипольной упругой поляризации в твердых диэлектриках.

Упругая поляризация получила свое название в связи с тем, что при воздействии на диэлектрик электрическим полем заряженные частицы смещаются из положений равновесия и на них действуют квазиупругие возвращающие силы, которые после снятия поля быстро восстанавливают равновесие. В зависимости от того, какие частицы участвуют в процессе поляризации, упругая поляризация может быть электронная, ионная или дипольная. Рассмотрим элементарные модели этих видов поляризации [1,2].

поляризация молекула диэлектрик

1. Электронная упругая поляризация

Электронная упругая поляризация - наиболее общий вид поляризации. Она наблюдается во всех диэлектриках независимо от их агрегатного состояния (газ, жидкость, твердое тело) и структуры (кристалл, аморфное состояние). Под действием внешнего поля Е атомы превращаются в диполи, т.к. положительные и отрицательные заряды смещаются относительно друг друга. Масса ядер много больше массы электронов, следовательно, можно говорить о том, что смещаются только электроны. Время установления процесса мало (), т.е. он успевает устанавливаться в очень высокочастотных полях, вплоть до оптических частот и начинает запаздывать в ультрафиолетовой области спектра, чему соответствует частота .

Целью рассмотрения механизма поляризации является определение поляризуемости вещества. Рассмотрим его на примере водородоподобного атома. Если внешне поле равно Е=0, то центры положительных и отрицательных зарядов совпадают (см. рисунок 2.1). Под действием поля электронная оболочка смещается, т.е. смещается геометрический центр отрицательного заряда. Обозначим смещение х и предполагаем, что . Равновесие наступает, если возвращающая сила равна электростатической:

(1)

где - заряд электрона,

- коэффициент упругости

Смещение центров зарядов ведет к образованию электрического дипольного момента

. (2)

Из (1) и (2) следует, что

. (3)

Выражение (3) указывает на взаимосвязь индуцированного дипольного момента и внешнего поля. Эта взаимосвязь определяется электронной поляризуемостью атома , откуда следует, что

. (4)

Уточним соотношение (4), возвращаясь к модели атома. Возвращающая сила , по закону Кулона

, (5)

а . (6)

Таким образом,

. (7)

Внешнее поле, обычно, значительно меньше внутреннего электрического поля в атоме. Поэтому смещение х мало.

При из (7) получим

. (8)

Из (1) -(3) и (8) коэффициент упругости

(9)

Рисунок 1. -Водородоподобный атом: а) - в отсутствие внешнего поля, б) - во внешнем электрическом поле

Подставим (9) в (4) и найдем значение электронной поляризуемости

. (10)

Например, экспериментальное значение для газа аргона равно . Радиус атома , откуда . Сравнение (10) с экспериментом показывает, что по порядку величины модельные значения совпадают с опытным данными для простых атомов

2. Ионная упругая поляризация

В диэлектриках с ионным типом химической связи под действием электрического поля происходит смещение положительных ионов относительно отрицательных. Возникающая таким образом поляризация получила название ионной упругой поляризации. Время установления , т.е. она полностью успевает устанавливаться в переменном поле Е с частотой (). В инфракрасной области наблюдается запаздывание в установлении ионной поляризации.

В качестве примера рассмотрим поляризацию одной молекулы . Будем считать, что заряд иона сконцентрирован в центре (рисунок 2). Зависимость энергии взаимодействия от расстояния для ионных молекул выражается суммой кулоновского взаимодействия и потенциала отталкивания

Рисунок 2. - Ионная поляризация молекулы типа

, (11)

Показатель степени n в потенциале отталкивания Борна для различных веществ составляет от 7 до 11. Из условия минимума U определим b:

, откуда . (12)

Для однократно заряженных ионов получим

. (13)

Считаем, что под действием поля смещение х мало и возвращающая сила уравновешивает электростатическую

, (14)

тогда дипольный момент равен

, (15)

откуда ионная поляризуемость

. (15')

Для того, чтобы найти значение упругой константы , воспользуемся следующим соотношением

. (16)

Продифференцируем левую и правую части дважды по х, получим

. (17)

Заменим в (17) на и учитывая, что , после дифференцирования получим

. (18)

Подставим (18) в выражение для , т.е. (15'):

. (19)

Если считать ионы жесткими сферами, то , где - радиус аниона, а - катиона, тогда получим

. (20)

Мы пришли к выводу, что ионная поляризуемость молекул определяется также радиусами ионов, т.е. по порядку величины близка к !

3. Дипольная упругая поляризация

В полярных диэлектриках молекулы обладают собственным дипольным моментом при Е=0! Под действием внешнего поля эти диполи стремятся устанавливаться по полю. При изменении ориентации диполей во внешнем поле могут возникать упругие возвращающие силы. Очевидно, что это будет наблюдаться в том случае, когда диполи жестко связаны, т.е. упругая дипольная поляризация имеет место в твердых полярных диэлектриках.

Простейшей полярной молекулой является молекула соляной кислоты . Эти молекулы, находясь в газообразном или жидком состоянии, могут принимать участие в установлении так называемой тепловой поляризации. При соляная кислота находится в кристаллическом состоянии и ее диполи образуют упорядоченную структуру. Упорядочение возникает из-за наличия внутреннего электрического поля. Во внешнем поле имеет место упругое отклонение дипольных моментов от равновесной ориентации.

Рассмотрим простую модель, позволяющую рассчитать поляризуемость дипольной упругой поляризации (рисунок 3.). Пусть диполь с моментом , ориентированный внутренним полем под действием внешнего поля Е, направленного под углом и , отклоняется на малый угол . При отклонении диполя возникает возвращающая сила . Предположим, что . Найдем поляризуемость, считая, что изменение электрического момента системы во внешнем поле пропорционально его напряженности

. (21)

Рисунок 3. - Упругий поворот диполя во внешнем поле .

Поворот диполя ведет к изменению проекции дипольного момента на направление поля

. (22)

Перепишем (22) в виде

. (23)

Т.к. - малый угол, то можно пренебречь по сравнению с величиной , тогда получим

. (24)

В состоянии равновесия вращающий и возвращающий моменты равны

. (25)

Из (25) найдем . При можно считать, что , следовательно,

(26)

и (27)

В качестве характеристики связи, обычно, используют не напряженность , а энергию диполя в поле

. (28)

Подставим значение из (28) в (27) и получим значение проекции на ось х в виде

. (29)

Таким образом, поляризуемость дипольной упругой поляризации

. (30)

Из (30) следует, что зависит от направления электрического поля. Она максимальна при и , т.е. когда перпендикулярно и равна нулю, когда параллельно .

Таким образом, вклад этого вида поляризации может обусловливать анизотропию . Из (30) следует, что поляризуемость зависит от величины и энергии межмолекулярных связей .

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Сущность геофизического электроразведочного метода вызванной поляризации. Аппаратура и схемы измерительных установок. Методика проведения полевых работ. Определение значений кажущихся поляризуемости и сопротивления. Интерпретация результатов измерения.

    курсовая работа [2,4 M], добавлен 19.06.2012

  • Определяющие соотношения модели нелинейно упругой среды, вычисление компонент тензора напряжений. Определение автомодельного движения. Сведение модельных соотношений к системе дифференциальных уравнений. Краевая задача разгрузки нелинейно упругой среды.

    курсовая работа [384,1 K], добавлен 30.01.2013

  • Поперечность электромагнитных волн. Примеры различных поляризаций светового луча при различных разностях фаз между взаимно перпендикулярными компонентами. Вращение плоскости поляризации оптически активными веществами. Применение закона Этьенна Малюса.

    реферат [489,6 K], добавлен 11.08.2014

  • Равновесное состояние упругой системы называется устойчивым, если оно мало изменяется при малых возмущениях. Явление потери устойчивости. Определение величины критической силы для стержня, теряющего устойчивость в упругой стадии, по формуле Эйлера.

    реферат [37,6 K], добавлен 08.01.2009

  • Характеристики тепловыделения в электроустановках. Расчет теплового состояния трансформатора и выпрямителя. Основы устройства систем охлаждения. Особенности электронной и ионной поляризации. Тепловое действие электрического и электромагнитного поля.

    контрольная работа [50,3 K], добавлен 27.05.2014

  • История открытия радиоактивности, модель атома Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию альфа-частиц. Правило квантования Бора-Зоммерфельда. Боровская теория водородоподобного атома, схема его энергетических уровней. Оптические спектры испускания атомов.

    презентация [3,7 M], добавлен 23.08.2013

  • Характеристики поляризованного света. Свойство двойного лучепреломления. Поляризация света при отражении и преломлении. Вращение плоскости поляризации. Сжатие или растяжение кристаллов. Действие магнитного поля. Угол поворота плоскости поляризации.

    реферат [972,8 K], добавлен 21.03.2014

  • Распределение марганца в гетероструктуре. Метод поляризации горячей фотолюминесценции во внешнем магнитном поле. Возможные способы управления поляризацией гетероструктур. Зависимости циркулярной поляризации от магнитного поля в спектральной точке.

    контрольная работа [859,7 K], добавлен 05.06.2011

  • Естественный, поляризованный свет. Степень поляризации. Закон Малюса. Поляризация при отражении и преломлении. Закон Брюстера. Поляризация при двойном лучепреломлении. Интерференция поляризованных волн. Искусственное двойное лучепреломление. Эффект Керра.

    презентация [68,1 K], добавлен 18.04.2013

  • Сущность и области применения в науке и технике поляризации света. Закон Малюса, выражающий зависимость интенсивности линейно-поляризованного света после его прохождения через поляризатор. Вращение плоскости поляризации оптически активными веществами.

    реферат [490,8 K], добавлен 01.09.2014

  • Электрические, тепловые, влажностные и химические свойства диэлектриков. Поляризация мгновенная и протекающая замедленно. Дипольно-релаксационная поляризации. Общее понятие о доменах, сопротивление изоляции. Классификация диэлектриков по виду поляризации.

    презентация [964,7 K], добавлен 28.07.2013

  • Определение структуры спектра атома, молекулы или образованной ими макросистемы их энергетическими уровнями. Спектры и структура атома водорода. Электронные состояния двухатомных молекул, электрические и оптические свойства. Молекулы с одинаковыми ядрами.

    курсовая работа [52,0 K], добавлен 06.10.2009

  • Поворот плоскости поляризации света под действием магнитного поля. Характеристики оптических циркуляторов. Коэффициент отражения, использование эффекта Фарадея. Использование двулучепреломляющих элементов из кристалла рутила в качестве поляризаторов.

    доклад [417,8 K], добавлен 13.07.2014

  • Самостоятельный и несамостоятельный разряды в газах. Описание установки для измерения тока ионного тока тлеющего разряда. Модель физического процесса. Построение графиков, отображающих зависимость ионного тока тлеющего разряда от расстояния до коллектора.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 14.09.2012

  • Экспериментальное наблюдение характеристического излучения атома натрия в возбуждённом состоянии - в процессе горения; определение длины волны и энергетического уровня перехода наружного электрона, которым обусловлен характеристический цвет излучения.

    практическая работа [13,7 K], добавлен 07.12.2010

  • Методические особенности изучения темы "Поляризация света" в школьном курсе физики. План-конспект урока по соответствующей тематике. Задачи для самостоятельного решения. Описание демонстрационных опытов, порядок их проведения и оценка результатов.

    курсовая работа [111,8 K], добавлен 01.07.2014

  • Свойства независимых комбинаций продольной и поперечной объемных волн. Закон Гука в линейной теории упругости при малых деформациях. Коэффициент Пуассона, тензоры напряжения и деформации. Второй закон Ньютона для элементов упругой деформированной среды.

    реферат [133,7 K], добавлен 15.10.2011

  • Рассмотрение понятия и видов диэлектриков, особенностей их поляризации. Описание потока вектора электрического смещения. Изучение теоремы Остроградского-Гаусса. Расчет электрических полей в различных аппаратах, кабелях. Изменение вектора и его проекций.

    презентация [2,3 M], добавлен 13.02.2016

  • Конструкция и область применения различных типов кабеля. Тепловой пробой твердых диэлектриков. Зависимость пробивного напряжения в твердом диэлектрике от частоты. Классификация магнитных материалов и требования к ним. Основные виды поляризации.

    реферат [1,3 M], добавлен 04.12.2014

  • Исследование направлений использования метода ионного легирования углеродных наноструктур. Характеристика ионной имплантации и её применения в технологии СБИС. Расчет профиля распределения примеси при ионной имплантации бора различных энергий в кремний.

    реферат [556,8 K], добавлен 18.05.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.