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 19.06.2012Определяющие 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 30.01.2013Поперечность 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 11.08.2014Равновесное 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 08.01.2009Характеристики 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 27.05.2014История 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 23.08.2013Характеристики 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 21.03.2014Распределение 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 05.06.2011Естественный, 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 18.04.2013Сущность 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 01.09.2014Электрические, 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 28.07.2013Определение 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 06.10.2009Поворот 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 13.07.2014Самостоятельный 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 14.09.2012Экспериментальное 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 07.12.2010Методические 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 01.07.2014Свойства 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 15.10.2011Рассмотрение 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 13.02.2016Конструкция 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 04.12.2014Исследование 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