Абсолютная диэлектрическая проницаемость

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Это старая версия этой страницы, сохранённая 95.104.195.1 (обсуждение) в 13:18, 14 марта 2010 (Ввёл значение ε<sub>0</sub> = 8,854 187 817 620… ×10−12 Ф·м−1). Она может серьёзно отличаться от текущей версии.
Перейти к навигации Перейти к поиску

Абсолю́тная диэлектри́ческая проница́емостьфизическая величина, показывающая зависимость электрической индукции от напряжённости электрического поля. В зарубежной литературе обозначается буквой ε, в отечественной (где ε обычно обозначает относительную диэлектрическую проницаемость) преимущественно используется сочетание εε0, где ε0электрическая постоянная. В этой статье используется εa. в системе СИ ε0 = 8,854 187 817 620… ×10−12 Ф·м−1

Из приведенных ниже формул следует, что абсолютная диэлектрическая постоянная (как и электрическая постоянная) имеет размерность L-3M-1T4I2. В единицах системы СИ: [εa]=Ф/м.

Вообще говоря, абсолютная диэлектрическая проницаемость является тензором, определяемым из следующих соотношений:
(в записи использовано соглашение Эйнштейна)

Или

здесь:
вектор электрического поля,
– вектор электрической индукции,
– тензор абсолютной диэлектрической проницаемости.
– тензор относительной диэлектрической проницаемости.

Для среды с конечной проводимостью (поглощающая среда) в тензор диэлектрической проницаемости часто включают мнимую компоненту, пропорциональную проводимости. Пусть электрическое поле колеблется по гармоническому закону (здесь мнимая единица):

Тогда одно из уравнений Максвелла для непроводящей среды с постоянной во времени :

С другой стороны, для проводящей среды с тензором проводимости :

Чтобы привести это уравнение в виду, формально совпадающему с видом уравнения для непроводящей среды, можно ввести комплексную диэлектрическую проницаемость :

Таким образом, становится возможным использование для проводящих сред формул, полученных для идеальных диэлектриков. Кроме того, даже в случаях, когда в постоянном поле среда обладает очень малой проводимостью, на высоких частотах могут появиться потери, которые при таком подходе также можно приписать некоторой "эффективной" проводимости. В таком случае говорят о тангенсе угла диэлектрических потерь:

В некоторых случаях колебания электрического поля изначально определяются как  ; тогда нужно везде обратить знак перед .

Необходимо отметить, что:

  • Приведенные выше формулы пригодны только для линейных (в электрическом отношении) сред. При небольших напряжённостях полей отклонения от линейности в подавляющем большинстве случаев пренебрежимо малы.
  • В электрически изотропных (одинаковых во всех направлениях) средах , где δijсимвол Кронекера, поэтому уравнения Максвелла чаще всего записываются с использованием скалярных диэлектрических проницаемостей. В том числе, для вакуума εa считается равной ε0 (скаляр).
  • Сами по себе и обычно зависят от частоты электрического поля.
  • На самом фундаментальном (с точки зрения классической электродинамики), микроскопическом уровне средой всегда является вакуум, а условие является следствием электрической поляризации материалов.

См. также