电位移矢量:为什么叫电位移矢量? 时间:2023-02-13 02:50:36 由诗词网小编 分享 复制全文 下载本文 诗词网小编2023-02-13 02:50:36 复制全文 下载全文 目录1.为什么叫电位移矢量?2.什么是电位移矢量?3.电位移矢量如何理解?物理意义?4.关于电位移矢量5.电位移矢量的引入与定义6.位移电流和电位移矢量有关系吗7.如何求电位移矢量1.为什么叫电位移矢量?原发布者:joekoti目录第三章静电场中的电介质3.1电介质对电场的影响3.2电介质的极化一、电介质电介质的极化极化电荷与极化强度的关系:二、极化强度极化电荷与极化强度的关系:三、电介质的极化规律退极化场四、电位移矢量、有电介质时的高斯定律:电位移矢量、有电介质时的高斯定律:∫∫DdS=∫∫∫ρdVeSVC=εrC0D=ε0εrE作业:作业:5-8,5-13导体中含有许多可以自由移动的电子或离子。导体中含有许多可以自由移动的电子或离子。然而也有一类物质电子被束缚在自身所属的原子核周围或夹在原子核中间,这些电子可以相互交换位置,或夹在原子核中间,这些电子可以相互交换位置,多少活动一些,但是不能到处移动,多少活动一些,但是不能到处移动,就是所谓的非导体或绝缘体。绝缘体不能导电,导体或绝缘体。绝缘体不能导电,但电场可以在其中存在,并且在电学中起着重要的作用。中存在,并且在电学中起着重要的作用。从电场这一角度看,特别地把绝缘体叫做电介质。从电场这一角度看,特别地把绝缘体叫做电介质。从电学性质看电介质的分子可分为两类:从电学性质看电介质的分子可分为两类:无极分子、有极分子。无极分子、有极分子。从它们在电场中的行为看:有位移极化和取向极化。从它们在电场中的行为看:有位移极化和取向极化。下面将逐一讨论。下面将逐一讨论。第三章静电场中的电介质3.1电介质对电场的影响本章只限于讨论各2.什么是电位移矢量?原发布者:joekoti目录第三章静电场中的电介质3.1电介质对电场的影响3.2电介质的极化一、电介质电介质的极化极化电荷与极化强度的关系:二、极化强度极化电荷与极化强度的关系:三、电介质的极化规律退极化场四、电位移矢量、有电介质时的高斯定律:电位移矢量、有电介质时的高斯定律:∫∫DdS=∫∫∫ρdVeSVC=εrC0D=ε0εrE作业:作业:导体中含有许多可以自由移动的电子或离子。然而也有一类物质电子被束缚在自身所属的原子核周围或夹在原子核中间,或夹在原子核中间,这些电子可以相互交换位置,多少活动一些,但是不能到处移动,就是所谓的非导体或绝缘体。导体或绝缘体。绝缘体不能导电,但电场可以在其中存在,并且在电学中起着重要的作用。中存在,并且在电学中起着重要的作用。从电场这一角度看,特别地把绝缘体叫做电介质。3.电位移矢量如何理解?物理意义?电位移矢量是在讨论静电场中存在电介质的情况下,电荷分布和电场强度的关系时引入的辅助矢量。即是一个用以描述电场的辅助物理量,D=ε0E+P式中E是电场强度,P是极化强度,对线性各向同性的电介质有D=εE。ε是电介质的绝对介电常数,电位移矢量又叫电感应强度矢量。扩展资料电位移矢量随时间的变化率对曲面的积分为位移电流。麦克斯韦的这一假设更加深入一步揭示了电现象与磁现象之间的联系。4.关于电位移矢量joekoti目录第三章静电场中的电介质3.1电介质对电场的影响3.2电介质的极化一、电介质电介质的极化极化电荷与极化强度的关系:二、极化强度极化电荷与极化强度的关系:三、电介质的极化规律退极化场四、电位移矢量、有电介质时的高斯定律:电位移矢量、有电介质时的高斯定律:∫∫DdS=∫∫∫ρdVeSVC=εrC0D=ε0εrE作业:导体中含有许多可以自由移动的电子或离子。然而也有一类物质电子被束缚在自身所属的原子核周围或夹在原子核中间,或夹在原子核中间,这些电子可以相互交换位置,但是不能到处移动,就是所谓的非导体或绝缘体。导体或绝缘体。绝缘体不能导电,但电场可以在其中存在,并且在电学中起着重要的作用。中存在。5.电位移矢量的引入与定义在电场中存在电介质的情况下,电场强度等于自由电荷和极化电荷所激发的场的叠加,为真空中的介电常数,移项得:方括号中项只与电荷密度有关,因此将括号中项称为电位移矢量,( 为真空介电常数,6.位移电流和电位移矢量有关系吗位移电流是电位移矢量随时间的变化率对曲面的积分。位移电流”位移电流不是电荷作定向运动的电流。但它引起的变化电场,极板间变化的电场被视为等效电流,传导电流。金属导体内的大量自由电子在外电场驱使下会发生定向运动,形成宏观电流,就能在导体内形成长时间持续的电流。7.如何求电位移矢量矢量画法与计算:1、矢量画法:分矢量首尾相连,合矢量封闭边、绕向相反;2、矢量计算:矢量的是有大小和方向的量,根据几何图形计算才出大小和方位即可。电位移 矢量 D D的 高斯定理 引入电位移矢量(electric displacement) D=ε0E+P (ε0 为真空介电常数;P 为电极化强度; 复制全文下载全文 复制全文下载全文