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'''偶极子'''一般指相距很近的符号相反的一对[[电荷]]或“[[磁荷]]”。譬如,由正负电荷组成的电偶极子,其[[电场线]]分布。[[地球磁场]]可以近似地看作磁偶极子场。在物探中,研究偶极子场是很重要的。因为理论计算表明,均匀一次场中球形矿体的激发[[极化二次场]]与一个[[电流偶极子]]的电流场等效,某些磁异常也可以用磁偶极子场来研究。用等效的偶极子场来代替相应电电场、[[磁场]]的研究,可以简单清楚地得到场的空间分布形态和基本的定量概念,也便于作模型实验。 在[[电磁学]]里,有两种偶极子(dipole):电偶极子是两个分隔一段距离,[[电量]]相等,正负相反的电荷。磁偶极子是一圈封闭循环的电流,例如一个有常定电流运行的线圈,称为载流回路。偶极子的性质可以用它的偶极矩描述。 [[电偶极矩]]由负电荷指向正电荷,大小等于正电荷量乘以正负电荷之间的距离。磁偶极矩的方向,根据[[右手法则]],是大拇指从载流回路的平面指出的方向,而其它拇指则指向电流运行方向,磁偶极矩的大小等于电流乘以线圈面积。 除了载流回路以外,电子和许多[[基本粒子]]都拥有磁偶极矩。它们都会产生[[磁场]],与一个非常小的载流回路产生的磁场完全相同。但是,现时大多数的科学观点认为这个磁偶极矩是电子的自然性质,而非由载流回路生成。<ref>[[Griffiths, David J. (1999). Introduction to Electrodynamics (3rd ed.). Prentice Hall. ISBN 0-13-805326-X.]]</ref> {| class="https://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=%E5%81%B6%E6%9E%81%E5%AD%90&step_word=&hs=0&pn=2&spn=0&di=7060663421280190465&pi=0&rn=1&tn=baiduimagedetail&is=0%2C0&istype=0&ie=utf-8&oe=utf-8&in=&cl=2&lm=-1&st=undefined&cs=694276496%2C2112867240&os=3252428741%2C827658214&simid=3393872885%2C504121883&adpicid=0&lpn=0&ln=1716&fr=&fmq=1649340044116_R&fm=&ic=undefined&s=undefined&hd=undefined&latest=undefined©right=undefined&se=&sme=&tab=0&width=undefined&height=undefined&face=undefined&ist=&jit=&cg=&bdtype=0&oriquery=&objurl=https%3A%2F%2Fgimg2.baidu.com%2Fimage_search%2Fsrc%3Dhttp%3A%2F%2Fgss0.baidu.com%2F94o3dSag_xI4khGko9WTAnF6hhy%2Fzhidao%2Fpic%2Fitem%2F34fae6cd7b899e51175bc9fe45a7d933c9950d06.jpg%26refer%3Dhttp%3A%2F%2Fgss0.baidu.com%26app%3D2002%26size%3Df9999%2C10000%26q%3Da80%26n%3D0%26g%3D0n%26fmt%3Dauto%3Fsec%3D1651932064%26t%3D518d28450c8287d3148bf654b88fcc92&fromurl=ippr_z2C%24qAzdH3FAzdH3Fzit1w5_z%26e3Bkwt17_z%26e3Bv54AzdH3Fq7jfpt5gAzdH3F09bddl9ancccb9bbcd_z%26e3Bip4s&gsm=4&rpstart=0&rpnum=0&islist=&querylist=&nojc=undefined" style="float:right; margin: -10px 0px 10px 20px; text-align:left" |<center>'''偶极子'''<br><img src="https://gimg2.baidu.com/image_search/src=http%3A%2F%2Fgss0.baidu.com%2F94o3dSag_xI4khGko9WTAnF6hhy%2Fzhidao%2Fpic%2Fitem%2F34fae6cd7b899e51175bc9fe45a7d933c9950d06.jpg&refer=http%3A%2F%2Fgss0.baidu.com&app=2002&size=f9999,10000&q=a80&n=0&g=0n&fmt=auto?sec=1651932064&t=518d28450c8287d3148bf654b88fcc92" width="280"></center><small> 圖片來自百度</small> |} *中文名:[[偶极子]] *外文名:electric dipole *来 源:[[电磁学]] *释 义:相距很近、符号相反的一对电荷 *代 表:地球磁场 *分 类:[[电偶极子]]、[[磁偶极子]] ==类别== 永久磁铁的磁偶极矩来自于电子内禀的磁偶极矩。长条形的永久磁铁称为条形磁铁,其两端称为指北极和指南极,其磁偶极矩的方向是由指南极朝向指北极。这常规与地球的磁偶极矩恰巧相反:地球的磁偶极矩的方向是从地球的地磁北极指向地磁南极。地磁北极位于北极附近,实际上是指南极,会吸引磁铁的指北极;而地磁南极位于南极附近,实际上是指北极,会吸引磁铁的指南极。罗盘磁针的指北极会指向地磁北极;条形磁铁可以当作罗盘使用,条形磁铁的指北极会指向地磁北极。 根据当前的观察结果,磁偶极子产生的机制只有两种,载流回路和[[量子力学自旋]]。科学家从未在实验里找到任何磁单极子存在的证据。<ref>[[Brau, Charles A. (2004). Modern Problems in Classical Electrodynamics. Oxford University Press. ISBN 0-19-514665-4.]]</ref> '''电偶极子''' 两个相距很近的等量异号点电荷组成的系统称为电偶极子。电偶极子的特征用电偶极矩p=ql描述,其中l是两点电荷之间的距离,方向规定由-q指向+q。电偶极子在外电场中受力矩作用而旋转,使其电偶极矩转向外电场方向。电偶极矩就是电偶极子在单位外电场下可能受到的最大力矩,故简称[[电矩]]。如果外电场不均匀,除受力矩外,电偶极子还要受到平移作用。电偶极子产生的电场是构成它的正、负点电荷产生的电场之和。 '''偶极子等势线''' 有一类电介质分子的正、负电荷中心不重合,形成电偶极子,称为[[有极分子]];另一类电介质分子的正、负电荷中心重合,称为无极分子,但在外电场作用下会相对位移,也形成电偶极子。在[[电介质物理学]]和[[原子物理学]]中,电偶极子是很重要的模型。应用有偶极子天线。 {| class="https://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=%E5%81%B6%E6%9E%81%E5%AD%90&step_word=&hs=0&pn=300&spn=0&di=7060663421280190465&pi=0&rn=1&tn=baiduimagedetail&is=0%2C0&istype=0&ie=utf-8&oe=utf-8&in=&cl=2&lm=-1&st=undefined&cs=2491218117%2C1024718639&os=565567979%2C559730606&simid=2491218117%2C1024718639&adpicid=0&lpn=0&ln=1716&fr=&fmq=1649340044116_R&fm=&ic=undefined&s=undefined&hd=undefined&latest=undefined©right=undefined&se=&sme=&tab=0&width=undefined&height=undefined&face=undefined&ist=&jit=&cg=&bdtype=0&oriquery=&objurl=https%3A%2F%2Fgimg2.baidu.com%2Fimage_search%2Fsrc%3Dhttp%3A%2F%2Fgss2.bdstatic.com%2F9fo3dSag_xI4khGkpoWK1HF6hhy%2Fbaike%2Fs%3D220%2Fsign%3D7d42caad3ffae6cd08b4ac633fb20f9e%2F4bed2e738bd4b31c6d68bf218dd6277f9f2ff8d0.jpg%26refer%3Dhttp%3A%2F%2Fgss2.bdstatic.com%26app%3D2002%26size%3Df9999%2C10000%26q%3Da80%26n%3D0%26g%3D0n%26fmt%3Dauto%3Fsec%3D1651932163%26t%3D8e930736b1ee273ad07492e0eb5ed507&fromurl=ippr_z2C%24qAzdH3FAzdH3Fkwthj_z%26e3Bkwt17_z%26e3Bv54AzdH3Ftpj4AzdH3F%25Ec%25b8%25Bm%25Em%25lE%25b8%25Ec%25AD%25laAzdH3Flbd8ca8&gsm=12d&rpstart=0&rpnum=0&islist=&querylist=&nojc=undefined" style="float:right; margin: -10px 0px 10px 20px; text-align:left" |<center>'''偶极子'''<br><img src="https://gimg2.baidu.com/image_search/src=http%3A%2F%2Fgss2.bdstatic.com%2F9fo3dSag_xI4khGkpoWK1HF6hhy%2Fbaike%2Fs%3D220%2Fsign%3D7d42caad3ffae6cd08b4ac633fb20f9e%2F4bed2e738bd4b31c6d68bf218dd6277f9f2ff8d0.jpg&refer=http%3A%2F%2Fgss2.bdstatic.com&app=2002&size=f9999,10000&q=a80&n=0&g=0n&fmt=auto?sec=1651932163&t=8e930736b1ee273ad07492e0eb5ed507 " width="280"></center><small> 圖片來自百度}</small> |} '''磁偶极子''' 一个载流的小闭合圆环称为磁偶极子,即一个小[[电流环]]。 当场点到载流小线圈的距离远大于它的尺寸时,这个载流小线圈就是一个磁偶极子。磁荷观点认为,磁场是由磁荷产生的,磁针的N极带正磁荷,S极带[[负磁荷]],磁荷的多少用磁极强度qm来表示。相距l、磁极强度为±qm的一对点磁荷,当l远小于场点到它们的距离时,±qm构成的系统叫磁偶极子。 与电偶极子的比较,在远离偶极子处,磁偶极子和[[电偶极子]]的场分布是相同的,但在偶极子附近,二者场分布不同。 引申:[[磁感线]]是闭合的,[[电场线]]是间断的。<ref>[[David J. Griffiths, Introduction to Electrodynamics, Prentice Hall, 1999, page 447]]</ref> ==定义== 定义:在自动控制原理中,实轴上一对距离很近的开环零点和极点,附近又没有其它零极点,我们把它们称为偶极子。一般这对零极点的距离应小于他们到其他零极点距离的5~10倍,这时这对零极点可以对消,从而降低系统的阶数,简化系统模型。开环零点为使系统开环传递函数分子为零的点,极点为使开环传递函数分母为零的点。 ==电偶极矩== 很多分子都拥有电偶极矩。这是因为分子内部正、负电荷的不均匀分布。例如: (正价) H-Cl (负价)拥有永久电偶极矩的分子称为极化分子。假若一个分子带有感应电偶极子,则称此分子被极化。彼得·德拜是最先研究分子的电偶极子的物理化学家。为了纪念他的贡献,电偶极矩的测量单位被命名为德拜(debye),符号为D。 分子的电偶极子又分为以下三种(参阅分子间作用力): 永久电偶极子:假若,一个分子内的几个原子的电负性差异很大,电负性较大的原子会吸引电子更接近自己,因而使得所占据区域变得更具负性;另外电负性较小的原子的区域会变得更具正性。这样,就形成了永久电偶极子。 瞬时电偶极子:有时候,电子会洽巧地比较集中于分子内的某一个区域,这偶发状况会产生暂时的电偶极子。 感应电偶极子:当施加外电场于一个分子时,感应这外电场的作用,分子内部正常的[[电子云]]形状会被改变,因而产生电偶极子。其伴随的[[电偶极矩]]等于外电场和极化性的乘积。 这些数值可从[[相对电容率]]εr的测量值计算求得。当分子因为[[对称性]]而使得净电偶极矩被抵消,则设定电偶极矩为 0 。电偶极矩最大值在 10 到 11 这值域内。知道电偶极矩值,科学家可以推论出相应的[[分子结构]]。例如,数据显示出,[[二氧化碳]]是一个[[线性分子]];而[[臭氧]]则不是。<ref>[["dipole, n.". Oxford English Dictionary (second ed.). Oxford University Press. 1989.]]</ref> '''视频''' '''化学键:偶极子(键的实质)''' {{#iDisplay:s05181ii1sr | 560 | 390 | qq }} ==参考文献== {{Reflist}} [[Category:338 磁學]]
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