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Sabemos que la materia esta constituida por átomos y moléculas, a su vez estos están
conformados por partículas elementales cargadas. Conocemos sus dimensiones y disposición
en cristales, líquidos y gases, por lo que usaremos esto para tratar de explicar por que algunos
materiales se comportan como dieléctricos.
Este estudio nos permitirá contestar algunas preguntas que de otra manera (por ejemplo un
estudio macroscópico) presentarían dificultades, muchas veces insalvables, para ser
contestadas.
Una de estas preguntas es:
Que intensidad posee el campo eléctrico dentro de una lamina de material aislante, cuando
esta se encuentra ocupando el espacio entre las placas cargadas de un capacitor. Es evidente
que no podemos recurrir al truco de colocar una carga de prueba en un sólido y determinar
la fuerza a la que esta sometida ya que esto lo perturbaría y no estaríamos hallando lo que
buscamos.
Por este y otros motivos es que recurrimos a una descripción microscópica.
Estudiaremos primero la relación que existe entre el campo eléctrico aplicado y el campo
eléctrico total que actúa sobre un átomo. La interacción del campo local con el átomo
determina la polarización, no obstante el campo local puede ser función de esta magnitud.
Se define polarización como el momento dipolar por unidad de volumen.
Discutiremos ahora la polarización eléctrica de átomos, moléculas y cristales en campos
estáticos
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