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유전체 슬래브의 편광


플라스틱, 목재 또는 유리로 만들어진 단열재가 얼마나 많은지 알고 있습니까? 이 시나리오의 이유는 무엇입니까? 플라스틱이나 목재를 사용할 때 전기 충격을받지 않는 이유는 무엇입니까? 금속 와이어가 심각한 충격 만 발생할 수있는 이유는 무엇입니까? 이 장에서는 유전체, 유전 상수의 분극, 유전체의 분극 및 극성 및 비극성 분자, 편광, 분극성, 유전체 강도 및 유전체 슬래브 편광 문제와 같은 많은 품종을 살펴 봅니다. 우리는 또한 일반적으로 사용되는 일부 응용 프로그램과 유전체 슬래브 편광 JEE Notes의 예를 조사 할 것입니다.

유전체 란 무엇입니까?

유전체는 전하가없는 재료입니다. 그것은 전기를 수행하지만 열을 전도하지 않습니다. 유전체 재료는 기기, 전자 장치 및 기타 기술 분야에서 사용됩니다. 그들은 또한 무선 통신 시스템 및 맥박 조정기 및 제세 동기와 같은 의료 장비에 사용됩니다.

유전체 슬래브 편광은 전기장이있는 상태에서 전자 장치를 작동시키는 기술입니다. 그것은 현대 전자 제품의 아버지로도 알려진 조셉 헨리 (Joseph Henry)가 발명했습니다. 그는 고전압이있는 상태에서 Telegraph가 작동하도록하고 나중에 전선없이 장거리를 전송할 수있는 전화 네트워크를 구축했습니다.

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유전체 분류

유전체는 두 가지 주요 범주로 분류됩니다 :극 분자와 비극성 분자

극성 분자 :이들은 음성 및 양성 분자 간섭 가능성이 최소화되거나 불가능한 유전체입니다. 그들은 모두 비대칭 모양을 가지고 있기 때문입니다. 예는 CO2, H2O NO2 및 기타 가스가 포함됩니다.

전기장이 없으면 분자의 쌍극자 모멘트가 예기치 않게 변경됩니다. 이것은 쌍극자 모멘트가 평균적으로 0임을 의미합니다. 외부에서 전기장이 제자리에 있고 분자가 전기장 방향으로 동일한 방향으로 조립 될 수 있다면

비극성 분자 :비극성 분자와 달리 비극성 분자의 음전 전하 중심은 일치하지 않습니다. 즉, 동일하지 않습니다. 분자는 더 이상 영구적 (또는 본질적으로) 쌍극자 모멘트를 유지할 수 없습니다.

유전체 상수

유전체 슬래브가 평행 판 사이에 배치되면 유전 상수가 있습니다. 유전 상수는 전기장 커패시터의 낮은 값에 대한 전기장의 힘의 비율을 나타냅니다. 이것이 공식입니다 :

ε r =e 0 / e

여기서 e 0 적용된 전기장을 나타내고, e는 전기장 순이 있으며 그 중 ε r 유전체 상수입니다

분극성

전기장의 존재하에, 양으로 하전 된 전자 및 양으로 하전 된 원자 핵은 반대 힘에 노출되어 전하 분리를 통과한다. 분극성은 더 높은 (광학) 주파수에서 재료의 유전 상수 및 굴절률을 측정합니다.

적용된 필드는 온도와 무관하며 유도 쌍극자 모멘트에 비례합니다. 하나의 극성 원자에 대한 유도 쌍극자 힘 (x)에 대한 방향은 전기의 필드와 일치합니다.

또한 분자에서 내부 구조가 어떻게 형성되는지에 대한 정보를 제공합니다. 고체의 분극성은 결정 세포의 부피당 쌍극자 모멘트로 측정 할 수 있습니다.

p =ε 0 α e

원자 분극성을 나타내고 E는 전기장

입니다.

유전체 편광

외부의 전기장이 유전체 재료에 적용되면 재료의 거동을 감지 할 수 있습니다. 이것은 유전체 분극이라는 용어로 알려져 있습니다. 전기장이 적용된 경우 유전체 슬래브 편광은 전이 (양수 또는 음수)를 통해 이해됩니다.

압전 결정의 경우 기계적 변형률과 같은 전기장 또는 외부 힘으로 인해 편광 공정이 트리거됩니다 (압전 결정은 결정에 전하를 축적하는 고체 물질). 유전체 분극은 파이어로 결정에서 자발적으로 발생할 수 있습니다. 특히 강유전 전기 (강유 전기는 자발적이며 전기장을 사용하여 반전되는 전기 편광을 나타내는 특정 물질의 특징입니다).

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결론

유전체 슬래브 편광은 하전 입자가 지오메트리에 따라 요소의 반응 일 때 생성 된 전자기장입니다. 전기장과 근접하게 가져 왔습니다. 이 유형의 필드에서 전기 극성은 일반적으로 역전됩니다. 이것은 작은 금속 조각을 가져와 핸드 헬드 LED (Light-Emitting Diode)에 닿아 볼 수 있습니다. 이 경우 전기가 나오는 전기는 긍정적이며 들어오는 것은 부정적입니다. 유전체 분극 질문에 대해 자세히 알아보십시오.





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