Diélectriques et isolants électriques


DIÉLECTRIQUES

  • Écrit par 
  • Roland COELHO
  •  • 9 053 mots
  •  • 13 médias

Le mot « diélectrique » s'emploie en général comme adjectif, pour qualifier une substance qui peut emmagasiner de l'énergie électrostatique, c'est-à-dire une substance à laquelle on peut appliquer un champ électrique élevé et sur laquelle on peut maintenir ce champ sans apport d'énergie extérieure. Par voie de conséquence, un matériau diélectrique doit être isolant.Toutefois, on parle souvent des […] Lire la suite

DIPOLAIRES MOMENTS

  • Écrit par 
  • Jean BARRIOL
  •  • 4 731 mots
  •  • 8 médias

Le problème est simple dans le cas des gaz, les molécules étant suffisamment distantes, en moyenne, pour que leurs interactions puissent être négligées. S'il s'était agi d'une substance non polaire, la seule cause de polarité serait le moment induit, qui est en première approximation proportionnel au champ appliqué E, soit μ = μi = αE. Le […] Lire la suite


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Condensateur à anneau de garde

dessin : Condensateur à anneau de garde

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Condensateur à anneau de garde 

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Angle de pertes

graphique : Angle de pertes

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Représentation graphique de l'angle de pertes 

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Circuit équivalent

dessin : Circuit équivalent

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Circuit équivalent 

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Induction et champ

dessin : Induction et champ

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Allure des courbes d'induction et de champ pour une sphère diélectrique de permittivité relative ? > 1. 

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Champ dépolarisant

dessin : Champ dépolarisant

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Champ dépolarisant Edep et facteur de dépolarisation ɣ pour quelques formes simples d'échantillons 

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Polarisabilité

dessin : Polarisabilité

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tabl. 2 – Résumé des théories classiques reliant ?s, ?8et la polarisabilité d'orientation aor

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Onde électromagnétique : interaction avec la matière

graphique : Onde électromagnétique : interaction avec la matière

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Résumé des différents modes d'interaction d'une onde électromagnétique avec la matière 

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Relation de Debye

graphique : Relation de Debye

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Diagramme ε" (ε') correspondant à la relation de Debye 

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Densité de charges dans deux polarités

graphique : Densité de charges dans deux polarités

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Répartition à l'équilibre de la densité de charges ?(x) dans les deux polarités (a) et (b) 

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Condensateur de Maxwell-Wagner : diagramme

graphique : Condensateur de Maxwell-Wagner : diagramme

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Diagramme représentatif de ?* pour un condensateur de Maxwell-Wagner. 

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Éther méthylique

dessin : Éther méthylique

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Moment dipolaire de l'éther méthylique 

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Composition

dessin : Composition

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Composition des moments 

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Molécule H2O2

graphique : Molécule H2O2

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Schéma de la molécule H2O2. Direction et sens de son moment permanent μ⃗o

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Dérivé disubstitué du benzène

dessin : Dérivé disubstitué du benzène

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Dérivé disubstitué du benzène et composition des moments dans les trois isomères 

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Caractère ionique des hydracides halogénés

graphique : Caractère ionique des hydracides halogénés

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Mesure du caractère ionique des hydracides halogénés (d'après J. Barriol, « La Constitution des molécules », 1958). 

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Équilibre de deux rotamères

dessin : Équilibre de deux rotamères

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a-hélice droite

dessin : a-hélice droite

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Schéma d'une a-hélice droite stabilisée par liaisons hydrogène (en gris clair). 

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Condensateur à anneau de garde

Condensateur à anneau de garde
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Angle de pertes

Angle de pertes
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Circuit équivalent

Circuit équivalent
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Induction et champ

Induction et champ
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Champ dépolarisant

Champ dépolarisant
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Polarisabilité

Polarisabilité
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Onde électromagnétique : interaction avec la matière

Onde électromagnétique : interaction avec la matière
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Relation de Debye

Relation de Debye
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Densité de charges dans deux polarités

Densité de charges dans deux polarités
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Condensateur de Maxwell-Wagner : diagramme

Condensateur de Maxwell-Wagner : diagramme
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Éther méthylique

Éther méthylique
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Composition

Composition
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Molécule H2O2

Molécule H2O2
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Dérivé disubstitué du benzène

Dérivé disubstitué du benzène
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Caractère ionique des hydracides halogénés

Caractère ionique des hydracides halogénés
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Équilibre de deux rotamères

Équilibre de deux rotamères
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a-hélice droite

a-hélice droite
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