Связанные
заряды. В результате процесса поляризации в объеме (или на поверхности)
диэлектрика возникают нескомпенсированные заряды, которые называются
поляризационными, или связанными. Частицы, обладающие
этими зарядами, входят в состав молекул и под действием внешнего электрического
поля смещаются из своих положений равновесия, не покидая молекулы, в
состав которой они входят. Связанные заряды характеризуют поверхностной
плотностью
.
Выделим в поляризованном диэлектрике наклонную призму с основанием S
и ребром L, параллельным вектору поляризации P (рис. 2.4).
В результате поляризации на одном из оснований призмы появятся отрицательные
заряды с поверхностной плотностью
,
а на другой положительные заряды с плотностью
.
С макроскопической точки зрения, рассматриваемый объем эквивалентен
диполю, образованному зарядами
и
,
которые отстоят друг от друга на расстояние L, тогда электрический
момент призмы равен
.
С другой стороны, электрический момент единицы объема равен
,
где
- угол, между направлением нормали к основанию призмы и вектором P.
Произведение
есть объем призмы.
Приравняв друг к другу оба выражения для электрического момента, получаем,
что поверхностная плотность связанных зарядов равна нормальной составляющей
вектора поляризации:
,
где
n - единичный вектор нормали к поверхности диэлектрика.
Если вектор поляризации P различен в разных точках объема диэлектрика,
то в диэлектрике возникают объемные поляризационные заряды, объемная
плотность которых
.
Электрическое поле в диэлектрике. Рассмотрим плоский однородный
диэлектрический слой, расположенный между двумя разноименно заряженными
плоскостями (рис. 2.5). Пусть напряженность электрического поля, которое
создается этими плоскостями в вакууме, равна
,
где

- поверхностная плотность зарядов на пластинах (эти заряды называют свободными).
Под действием поля диэлектрик поляризуется, и на его гранях появляются
поляризационные или связанные заряды. Эти заряды создают в диэлектрике
электрическое поле

,
которое направлено против внешнего поля

.
,
где

- поверхностная плотность связанных зарядов. Результирующее поле внутри
диэлектрика
.
Поверхностная плотность связанных зарядов

меньше плотности

свободных зарядов, и не все поле
E0 компенсируется полем
диэлектрика: часть линий напряженности проходит сквозь диэлектрик, другая
часть обрывается на связанных зарядах (рис. 2.5). Вне диэлектрика

.
Следовательно, в результате поляризации поле внутри диэлектрика оказывается
слабее, чем внешнее

.
Таким образом,
,
где

-
диэлектрическая проницаемость среды. Из формулы видно, что диэлектрическая
проницаемость показывает, во сколько раз напряженность поля в вакууме
больше напряженности поля в диэлектрике. Для вакуума

,
для диэлектриков

.
Вопросы
1) Почему заряды имеют различные названия: связанные, свободные заряды,
сторонние, поляризационные
2) Какой физический смысл имеет диэлектрическая проницаемость среды. Может
ли величина диэлектрической проницаемости быть меньше 1
3) Чему равна: поверхностная и объемная плотность поляризационных зарядов