/ / Dielektrinis oro pralaidumas kaip fizinis kiekis

Oro deguonies pralaidumas kaip fizinis kiekis

Kaip žinote, oras aplink mus reprezentuojakelių kelių dujų derinys, todėl tai yra geras dielektrikas. Visų pirma, dėl to daugeliu atvejų galima išvengti poreikio surengti papildomus izoliacinius sluoksnius iš tam tikros medžiagos aplink laidininką. Šiandien mes kalbėsime apie tai, kas yra oro dielektrinė konstanta. Bet pirmiausia, galbūt, mes pradėsime nuo apibrėžimo, ką tiksliai reiškia terminas "dielektrikas".

Visos medžiagos, priklausomai nuo sugebėjimoelektros srovę sąlygiškai padalyti į tris dideles grupes: laidininkai, puslaidininkiai ir dielektrikai. Pirmasis turi minimalų atsparumą nukreiptoms dalelėms per juos nukreiptą praeitimą. Didžiausia grupė yra metalai (aliuminis, varis, geležis). Antrasis elgesys tam tikromis sąlygomis (silicis, germanis). Na, trečiojo elektros atsparumas yra toks didelis, kad srovė neperduoda per juos. Ryškus pavyzdys yra oras.

Kas atsitinka, kai medžiaga patenka į zonąelektrinio lauko veikimas? Dėl laidininkų atsakymas yra akivaizdus - yra elektros srovė (žinoma, esant uždarai kilpa, suteikiančiai dalelių "kelią"). Taip yra dėl to, kad mokesčių sąveikos būdas skiriasi. Visiškai vyksta kiti procesai, kai laukas yra veikiamas dielektrine medžiaga. Tiriant dalelių su elektriniu krūviu sąveiką, buvo pažymėta, kad sąveikos jėga priklauso ne tik nuo skaičiuojamos įkrovos vertės, bet ir nuo jų skiriančios terpės. Ši svarbi charakteristika vadinama "materijos dielektrine dinamika". Tiesą sakant, tai yra pataisos veiksnys, nes jis neturi jokio aspekto. Jis apibrėžiamas kaip sąveikos jėgos vertės santykis vakuume su reikšme bet kurioje terpėje. Termino "dielektrinis pralaidumas" fizinė reikšmė yra tokia: ši vertė rodo elektrinio lauko silpnėjimą pagal dielektrinę medžiagą, palyginti su vakuumu. Šio reiškinio priežastis yra tai, kad medžiagos molekulės lauko energiją naudoja ne dalelių laidumui, o poliarizacijai.

Yra žinoma, kad dinaminė kreivėoras yra vienas. Ar tai daug ar šiek tiek? Pabandykime išsiaiškinti. Dabar nereikia savarankiškai apskaičiuoti daugumos bendrų medžiagų pralaidumo skaičiaus, nes visi šie duomenys pateikiami atitinkamose lentelėse. Beje, iš tokios lentelės matyti, kad oro vertė lygi vienetui. Oro dielektrinė konstanta yra beveik aštuonis kartus mažesnė nei, pavyzdžiui, getinax. Žinant šį skaičių, taip pat mokesčio vertę ir atstumą tarp jų, galima apskaičiuoti jų sąveikos jėgą, esant sąlyčiui atskyrimo oro terpėje arba getinax plokštėje.

Jėgos formulė yra tokia:

F = (Q1 * Q2) / (4 * 3.1416 * E0 * Es * (r * r)),

kur Q1 ir Q2 yra mokesčių vertės; E0 -pralaidumas vakuume (pastovus, lygus 8,86 iki -12 galios); Es yra oro daviklis ("1" arba vertė bet kuriai kitai medžiagai pagal lentelę); r - atstumas tarp mokesčių. Visi matmenys imami pagal SI sistemą.

Nepainiokite dviejų skirtingų sąvokų - "magnetinis"oro pralaidumas "ir jo dielektrinė skvarba. Magnetinis yra dar vienas bet kokios medžiagos charakteristika, taip pat atstovaujanti koeficientą, bet jos kitas jausmas - koreliacijos vertė ir lauke intensyvumas magnetinės indukcijos į tam tikros medžiagos. Formulėse naudojamas atskaitos indikatorius - gryno vakuumo magnetinis pralaidumas. Tiek pirmosios, tiek antrosios koncepcijos naudojamos atliekant įvairių elektros prietaisų skaičiavimus.

Skaityti daugiau: