Permitividad
Permitividad
La permitividad (o
impropiamente constante dieléctrica) es una constante física que describe cómo
un campo eléctrico afecta y es afectado por un medio. La permitividad del vacío
es ε0= 8,8541878176x10^-12 F/m.
La permitividad
está determinada por la tendencia de un material a polarizarse ante la
aplicación de un campo eléctrico y de esa forma anular parcialmente el campo
interno del material. Está directamente relacionada con la susceptibilidad
eléctrica. Por ejemplo, en un condensador una alta permitividad hace que la
misma cantidad de carga eléctrica se almacene con un campo eléctrico menor y,
por ende, a un potencial menor, llevando a una mayor capacitancia del mismo.
Explicación
En
electromagnetismo se define un campo de desplazamiento eléctrico D, que representa
cómo un campo eléctrico E influirá la organización de las cargas eléctricas en
el medio, por ejemplo, redistribución de cargas y reorientación de dipolos
eléctricos. La relación de ambos campos (para medios lineales) con la
permitividad es:
D = ε * E
donde ε es un
escalar si el medio es isótropo o una matriz de 3 por 3 en otros casos.
La permitividad,
tomada en función de la frecuencia, puede tomar valores reales o complejos.
Generalmente no es una constante ya que puede variar con la posición en el
medio, la frecuencia del campo aplicado, la humedad o la temperatura, entre
otros parámetros. En un medio no lineal, la permitividad puede depender de la
magnitud del campo eléctrico.
La unidad de
medida en el Sistema Internacional es el faradio por metro (F/m). El campo de
desplazamiento D se mide en culombios por metro cuadrado (C/m2), mientras que
el campo eléctrico E se mide en voltios por metro (V/m).
D y E representan
el mismo fenómeno, la interacción entre objetos cargados. D está relacionado
con las densidades de carga asociada a esta interacción. E se relaciona con las
fuerzas y diferencias de potencial involucradas. La permitividad del vacío ε0, es el factor de escala que relaciona los
valores de D y E en ese medio. Es igual 8.8541878176...×10^-12 F/m. Las unidades
de ε0
en el Sistema
Internacional de Unidades es farad por metro (F/m).
En el Sistema
Internacional de Unidades, la fuerza se mide en newtons (N), la carga en
coulombs (C), la distancia en metros (m), y la energía en julios (J). Como en
todas las ecuaciones que describen fenómenos físicos, usar un sistema
consistente de unidades es esencial.
Permitividad del vacío
La permitividad
del vacío es el cociente de los campos D/E en ese medio. También aparece en la
ley de Coulomb como parte de la constante de fuerza de Coulomb, 1/4πε0, que expresa la atracción entre dos cargas unitarias en el
vacío.
ε0=1/c^2µ0=8.854187176*10^-12
F/m
Donde C es la
velocidad de la luz y es la permeabilidad magnética del vacío. Estas tres
constantes están totalmente definidas en unidades del SI.
Permitividades absoluta y
relativa
La permitividad de
un material se da normalmente en relación a la del vacío, denominándose εr permitividad relativa, (también llamada
constante dieléctrica en algunos casos). La permitividad absoluta se calcula
multiplicando la permitividad relativa por la del vacío:
ε=εr*ε0=(1+Xe)ε0
Donde Xe es la susceptibilidad
eléctrica del material. En la siguiente tabla se muestran las permitividades
absolutas de algunos dieléctricos:
La permitividad en los medios
En el caso común de un medio isótropo, D y E son
vectores paralelos y es un escalar, pero en medios anisótropos, este no es el
caso y es un tensor de rango 2 (lo que causa birrefringencia). La permitividad
eléctrica y la permeabilidad magnética de un medio determinan la velocidad de
fase v de radiación electromagnética dentro del mismo:
Cuando un
campo eléctrico es aplicado a un medio, una corriente fluye. La corriente total
que discurre por un material real está, en general, compuesta de dos partes:
una corriente de conducción y una de desplazamiento. La corriente de
desplazamiento puede pensarse como la respuesta elástica de un material al
campo eléctrico aplicado. Al aumentar la magnitud del campo eléctrico, la
corriente de desplazamiento es almacenada en el material, y cuando la intensidad
del campo disminuye, el material libera la corriente. El desplazamiento eléctrico
se puede separar entre una contribución del vacío y una del material:
Donde P es la polarización del medio y es la
susceptibilidad eléctrica. Se deduce que la permitividad relativa y la susceptibilidad
de un material están relacionadas
εr=X+1.


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