소개
전기 쌍극자는 비 경비 센터와 동일하고 반대 전기 전하입니다.
전자 음성 구름의 중심이 외부 전기장에 의해 핵에서 약간 떨어진 원자에서 유도되는 전기 쌍극자.
원자는 외부 필드가 제거 될 때의 상황에서 지질성을 상실합니다.
두 개의 수소 원자가 한쪽에 달라 붙는 물 분자 (H2O)는 정점으로 산소 원자와 105 ° 각도를 형성하는 물 분자 (H2O)는 지속적인 전기 쌍극자의 예입니다.
전기 쌍극자 - 정의
전기 쌍극자는 상당한 거리로 분리 된 동일하고 반대되는 충전을 가진 한 쌍의 물체입니다. 첫 번째 전하는 음수 (-Q)로 여겨지지만 두 번째 전하는 양수라고 가정합니다 (Q). 기본적으로 우주의 전기 쌍극자는 음전하 '-Q'에서 양전하 'Q'로 향합니다. 'Q'와 '-Q'가 만나는 지점은 쌍극자 중심입니다.
예 - 전기 쌍극자의 간단한 예는 2 개의 수소 원자가 한쪽에 튀어 나와 산소 원자를 정점으로 105 ° 각도를 형성하는 물 분자 (H2O)입니다.
의 중요성 - 분자 또는 종의 전하 분포에 대한 철저한 이해를 제공합니다. 전기장이 없더라도 전기 쌍극자 연구는 영구 전기 쌍극자 순간을 가진 극성 분자의 응용 및 거동을 이해하는 데 도움이됩니다. 또한 이용 가능한 다양한 자료와 자질 및 응용 프로그램에 대한 개요를 제공합니다.
전기 쌍극자 모멘트는 무엇입니까?
쌍극자 모멘트는 전기 쌍극자의 강도를 정확하게 측정 한 것입니다. 수학 및 과학 연구에 따르면, 쌍극자 모멘트 크기는 충전 및 분리 거리 'D'의 산물입니다. 쌍극자 모멘트는 음수의 전하 방향을 가진 벡터 측정 값입니다.
.공식 -
전기 쌍극자 모멘트의 공식은
입니다p =q + d
여기서,
전하의 크기는 Q에 의해 주어지고, 그들 사이의 거리의 크기는 d에 의해 주어지고, 전기 쌍극자 모멘트는 p.
에 의해 주어진다.쌍극자 전기장
쌍극자 끝에서 작동하는 두 힘이 서로를 자유 벡터로 취소한다는 사실에도 불구하고, 그들은 뚜렷한 지점으로 행동합니다. 따라서 쌍극자는 토크를 경험합니다. 또한 토크의 결과로 쌍극자가 회전합니다.
전기 쌍극자에 전기장의 존재를 고려하십시오. 전기 쌍극자는 토크로 알려진 일부 힘을받습니다. 토크는 외부 필드에서 쌍극자에 가해지는 힘으로 정의되며 다음과 같이 계산됩니다.
τ =p × e
다른 형태로, 우리는
를 쓸 수 있습니다τ =p e sinθ
여기서,
τ는 쌍극자 토크이고 e는 전기장이고 θ는 쌍극자와 전기장의 각도입니다.
따라서, 균질 한 전기장의 존재하에, 쌍극자는 관련 분야와 평행 한 경향이있다. 오리엔테이션을 0이 아닌 각도로 유지하는 것과 같은 다른 요구 사항을 따라야하며, 이는 문자 'Q'로 표시됩니다. 더욱
쌍극자의 물리적 중요성
- 전기 쌍극자 연구는 전기장이없는 경우에도 지속적인 전기 쌍극자 순간을 가진 극성 분자의 사용과 행동을 이해하는 데 도움이됩니다.
- 대부분의 분자에서 양전하와 음전하의 중심이 일치하기 때문에 쌍극자 모멘트는 0입니다. 그러나 전기장이 적용되면 양전하 및 음전하의 중심이 이동하여 쌍극자 모멘트가 발생합니다. 그러나
- 그러나 H2O와 같은 일부 분자는 전기장이없는 경우에도 영구적 인 쌍극자 모멘트를 가지고 있습니다. 다양한 재료에서 이러한 쌍극자의 행동에 대한 연구는 흥미로운 특성과 중요한 응용을 보여줍니다.
결론
전자 음성 구름의 중심이 외부 전기장에 의해 핵에서 약간 떨어진 원자에서 유도되는 전기 쌍극자. 전기장이 없더라도 전기 쌍극자 연구는 영구 전기 쌍극자 순간을 가진 극성 분자의 응용 및 거동을 이해하는 데 도움이됩니다. 전기 쌍극자 연구는 전기장이없는 경우에도 지속적인 전기 쌍극자 모멘트를 가진 극성 분자의 사용과 행동을 이해하는 데 도움이됩니다. 그러나 전기장이 적용되면 양전하 및 음전하의 중심이 이동하여 쌍극자 모멘트가 발생하지만 H2O와 같은 일부 분자는 전기장이없는 경우에도 영구 쌍극자 모멘트를 갖습니다.