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POLARIZAÇÃO ELETRÔNICA (PG. 113) Deslocamento elástico de elétrons ligados ao núcleo. Ação de um campo elétrico Deslocamento do centro de gravidade das cargas negativas e positivas de uma partícula elementar DIPOLO Todos os isolantes com características reversíveis. Elevação de temperatura Capacidade de polarização se reduz. Diminui o número de partículas por unidade de volume. POLARIZAÇÃO IÔNICA (PG. 114) Deslocamento de íons elasticamente posicionados Características de sólidos cujas partículas são íons Capacidade de polarização iônica Grandeza se eleva com temperatura Constante dielétrica tem variação positiva com temperatura. Resultado da dilatação do corpo Aumento entre partículas Enfraquecimento das forças atuantes entre os íons Elevação da temperatura se dá devido Efeito Joule POLARIZAÇÃO DIPOLAR (PG. 114) Só é possível quando a orientação prévia natural dos dipolos não se opõe à orientação de um campo externo. Estreita relação da movimentação de partículas devido ao efeito térmico Com elevação da temperatura, forças moleculares de orientação perdem intensidade. Polarização dipolar do dielétrico se eleva. Só ocorre com partículas com características dipolar POLARIZAÇÃO ESTRUTURAL (PG. 115) Só aparece em estruturas estruturais complexas Corpos amorfos (vidro) Sólidos cristalinos polares Orientação de estruturas complexas perante ação do campo externo Ação de deslocamento de íons e dipolos Elevação de temperatura devido as perdas Joule. Principal causa Comportamento similar à polarização dipolar. POLARIZAÇÃO ESPONTÂNEA (Pg. 115) Sempre dependerá: Temperatura Intensidade do campo Tem origem em áreas polarizadas de uma estrutura quando o corpo estiver fora de ação do campo externo Acarreta valores máximos para determinadas temperaturas Elevação da temperatura é devido a perdas Joule.
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