Диэлектрики

151

Название, данное Майклом Фарадеем телам, не проводящим, или, иначе, плохо проводящим электричество, как, напр., воздух, стекло, различные смолы, сера и т. Д. Подобные тела называются также изоляторами. До исследований Фарадея, произведенных в 30-х г., электрические явления изучались почти исключительно в проводниках. В основе всего учения об электричестве лежал принцип Ньютона — "actio in distans", т. Е. Действие наэлектризованных проводящих тел друг на друга, а также и на другие не наэлектризованные проводники — приписывалось особому свойству электрических жидкостей проявлять силу на расстоянии вполне независимо от окружающей эти тела изолирующей среды. Изоляторы, или Д., рассматривались как тела, способствующие лишь сохранению электрического заряда на поверхности проводников, их отношение ко всем электрическим явлениям предполагалось чисто пассивным.

Совсем не таков взгляд на значение диэлектриков в современной теории. Путем опытов Фарадей доказал, что вещество Д., отделяющего собой два проводника, оказывает существенное влияние на наблюдаемые в них электрические явления. Это влияние резко обнаруживается при замене, напр., в конденсаторе воздушного слоя слоем какого-либо иного твердого Д. (см. Конденсатор). Подобное существенное значение Д. Было замечено и сравнительно хорошо изучено еще задолго до Фарадея. Известный Кавендиш в 70-х годах прошлого ст. Произвел целый ряд интересных опытов, обнаруживших с полной ясностью свойства различных диэлектрических веществ. Но эти опыты Кавендиша не были опубликованы вплоть до 1879 года и только благодаря Максвеллу сделались известными.

Фарадей первый положил основание новому учению об электричестве, учению, по которому причина всех электрических действий заключается не в проводнике, а внутри отделяющих или окружающих эти проводники Д. При всех процессах электризации в действительности внутри Д. Происходят особые изменения, возникает особое, пока еще хорошо не известное механическое явление, которое и обнаруживается видимым образом в развитии электрического состояния проводников. Все действия между наэлектризованными проводниками на самом деле представляют собой результат изменений, происходящих в промежуточной диэлектрической среде. Электрические действия передаются на расстояние не моментально, а распространяются в пространстве с известной конечной скоростью.

Это учение Фарадея впоследствии было обработано математически Максвеллом и подтверждено многочисленными опытами, в особенности — замечательными опытами Герца (см. Герца опыты). Абсолютная пустота по всем своим свойствам в отношении к электрическим явлениям должна рассматриваться так же, как Д. Таким образом, тот механический процесс, который вызывает все электрические действия, необходимо должен происходить в эфире, наполняющем пустое пространство и проникающем во все тела. Эфир в пустоте и эфир в Д. Обладает способностью подвергаться "электрическим" деформациям. Он до известной степени уподобляется упругим телам при обычных механических изменениях. Эфир в проводящих телах как бы лишен подобного свойства. Вернее — вещество проводящего тела оказывает действие на состояние эфира в этом теле и уничтожает возникающие в эфире электрические деформации.

Вспомним, что и по отношению к световым и тепловым явлениям хорошие проводники электричества, металлы, представляются с иными свойствами, чем хорошие изоляторы — воздух, стекло. Металлы вообще не прозрачны для световых и тепловых лучей, изоляторы, или Д., напротив, прозрачны для лучей световых или тепловых. Свойство различных Д. По отношению их к электрическим явлениям характеризуется так называемой диэлектрической постоянной этих тел. Диэлектрическая постоянная (K) какого-нибудь Д. Представляет собой отношение электроемкости конденсатора (см. Конденсатор), когда изолирующий слой в нем состоит из исследуемого Д., к электроемкости того же конденсатора с изолирующим слоем из воздуха. Из опытов получены следующие величины диэлектрических постоянных некоторых тел:------------------------------------------------------------------------------| Для эбонита | K = 2,21 ||----------------------------------------------------------------------------|| Для каучука  | K = 2,12 ||----------------------------------------------------------------------------|| Для парафина | K = 1,68 ||----------------------------------------------------------------------------|| Для серы | K = 2,4 ||----------------------------------------------------------------------------|| Для стекла | K = около 2,8 и более ||----------------------------------------------------------------------------|| Для ксилола | K = 2,39 ||----------------------------------------------------------------------------|| Для керосина  | K = 2,04 ||----------------------------------------------------------------------------|| Для алкоголя | K = 26,5 ||----------------------------------------------------------------------------|| Для воды  | K = 76 |------------------------------------------------------------------------------ При этом д-ая постоянная воздуха принимается равной 1.

Д-ая постоянная характеризует и упругие свойства эфира в данном Д. По отношению к происходящим в эфире электрическим деформациям. По теории "коэффициент электрической упругости" = 4π/K. Электрические деформации, возникающие внутри эфира в Д. При кажущейся электризации поверхности проводящих тел вызывают различные изменения и в молекулярном строении самого Д. Объем Д. Изменяется при этом, изменяются и оптические свойства тела. Вполне изотропные тела, как, напр., жидкости, превращаются при появлении электрических сил внутри них в тела, относящиеся к свету подобно кристаллам (см. Керра явление). До настоящего времени держится еще в разработке теория, по кот. Электрические действия по-прежнему размариваются, как происходящие на расстоянии и подчиняющиеся в пустом пространстве известному закону Кулона (см.

Кулона закон). Диэлектрические тела предполагаются по этой теории состоящими из огромного числа весьма маленьких проводящих зерен, которые отделены друг от друга абсолютно не проводящим электричество веществом. В каждом таком зерне внутри Д. Допускают появление двух противоположных электричеств, когда находящиеся поблизости к Д. Проводники подвергаются электризации. Действие на какое-либо проводящее тело других наэлектризованных проводников осложняется действием всех проводящих зерен Д., наэлектризованных вследствие индукции. Таким образом и эта теория, развитая впервые Моссоти, объясняет влияние Д. На электрические действия, наблюдаемые в проводящих телах. Диэлектрическая постоянная (K) какого-либо Д. Дает возможность по этой теории найти отношение между объемом, занимаемым одними проводящими зернами в Д., и объемом всего Д.

Если обозначим это отношение через ε, мы имеем, как показал Клаузиус, следующую зависимость между K и ε. K = (1 + 2ε)/(1-2ε) И. Боргман..

Значения в других словарях
Диэлектрики

вещества, плохо проводящие электрический ток. Термин «Д.» (от греч. Diá — через и англ. Electric — электрический) введён М. Фарадеем (См. Фарадей) для обозначения веществ, через которые проникают электрические поля. В любом веществе, помещённом в электрическом поле, составляющие его электрические заряды (электроны, атомные ядра) испытывают силы со стороны этого поля. В результате часть зарядов направленно перемещается, образуя электрический ток. Остальные же заряды перераспределяются так, что «..

Диэлектрики

ДИЭЛЕКТРИКИ - вещества, плохо проводящие электрический ток (удельное электросопротивление ~108-1012 Ом?см). Существуют твердые, жидкие и газообразные диэлектрики. Внешнее электрическое поле вызывает поляризацию диэлектриков. В некоторых твердых диэлектриках поляризация существует в отсутствие поля (спонтанная поляризация), что связано с особенностями их строения (см. Также Пироэлектрики, Сегнетоэлектрики, Электреты).. ..

Диэлектрики

ДИЭЛЕКТРИКИ, вещества, плохо проводящие электрический ток> (удельное сопротивление порядка 1010 Ом?м). Существуют твердые, жидкие и газообразные диэлектрики. Внешнее электрическое поле> вызывает поляризацию диэлектрика. В некоторых твердых диэлектриках поляризация существует и в отсутствие поля (спонтанная поляризация), что связано с особенностями их строения (например, сегнетоэлектрики>). Диэлектрики используются как электрические изоляционные материалы (изоляторы). Диэлектриками являются стекл..

Дичь

Употребляемые в пищу дикие птицы и четвероногие, на которых производится охота. Из птиц — вальдшнеп, дупель, бекас и гаршнеп, из четвероногих же олень, даниель (лань — Cervus dama), иногда лось и дикая коза называются красной Д. (Rothwild). Кабан считается черной Д. (Schwarzwild). По действующему в Европейской России законодательству (правила 3 февраля 1892 г.), охота на Д. Разрешается только в определенные для каждой породы ее сроки (см. Охота), через 10 дней по истечении которых воспрещается т..

Диш-Дьер

(мадьярск. Diós-Györ) — торговое местечко в Боршодском комитате Венгрии, в долине р. Синьвы, с развалинами старого замка. Большой королевский чугуно— и сталелитейный завод, с которого идет лучшая венгерская сталь. Каменноугольные копи, писчебумажная фбр. Жителей около 5000. Вблизи местечка лежит карпатское "Морское око" - один из многих носящих такое название тепловатых минеральных источников, вода которого содержит примесь извести, поваренной соли и углекислого натра.. ..

Диэлектрическая поляризация

См. Электричество.. ..

Диэлектрики

Вещества, плохо проводящие электрический ток (удельное электросопротивление ~108-1012 Ом?см). Существуют твердые, жидкие и газообразные диэлектрики. Внешнее электрическое поле вызывает поляризацию диэлектриков. В некоторых твердых диэлектриках поляризация существует в отсутствие поля (спонтанная поляризация), что связано с особенностями их строения (см. Также Пироэлектрики, Сегнетоэлектрики, Электреты).. ..

Диэлектрики

(англ. Dielectric, от греч. Dia -через, сквозь и англ. Electric - электрич.), в-ва, плохо проводящие электрич. Ток (электропроводность <10-8 См/м). Существуют твёрдые, жидкие и газообразные Д. Внеш. Электрич. Поле вызывает поляризацию Д. В нек-рых тв. Д. Поляризация существует в отсутствие поля (спонтанная поляризация), что связано с особенностями их строения (см. Также Пироэлектрики, Сегнетоэлектрики, Электреты). ..

Диэлектрики

(англ. Dielectric, от греч. Dia - через, сквозь и англ. Electric - электрический), в-ва, обладающие электрич. Сопротивлением в пределах 1010 Ч 1020 Ом. М в постоянном электрич. Поле при нормальной т-ре. Согласно зонной теории, твердые Д. При 0 К имеют целиком заполненную и совершенно пустую следующую (выше по энергии) разрешенные зоны, а ширина запрещенной зоны, в отличие от полупроводников, достаточно широка (DE3 / 3 эВ) (см. Твердое тело). Если Д. Поместить между пластинами заряженного конденс..

Диэлектрики

(англ. Dielectric, от греч. Dia - через, сквозь и англ. Electric - электрический) - в-ва, практически не проводящие электрич. Ток. К Д. Относят электроизоляц. Материалы. К Д. Примыкают полупроводники, во чёткой границы между ними нет (см. Зонная теория). Д. Бывают твёрдыми, жидкими и газообразными. Во внеш. Электрич. Поле они поляризуются (см. Поляризация диэлектриков). Важнейшие хар-ки Д. Диэлектрическая восприимчивость, диэлектрическая проницаемость и электрическая прочность. Д. Применяются во..

Дополнительный поиск Диэлектрики Диэлектрики

Добавить комментарий
Комментарии
Комментариев пока нет

На нашем сайте Вы найдете значение "Диэлектрики" в словаре Энциклопедия Брокгауза и Ефрона, подробное описание, примеры использования, словосочетания с выражением Диэлектрики, различные варианты толкований, скрытый смысл.

Первая буква "Д". Общая длина 11 символа