{"id":82354,"date":"2024-01-14T13:15:30","date_gmt":"2024-01-14T13:15:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.electricity-magnetism.org\/polarisation-electronique-definition-et-caracteristiques\/"},"modified":"2024-01-23T13:01:54","modified_gmt":"2024-01-23T13:01:54","slug":"polarisation-electronique-definition-et-caracteristiques","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.electricity-magnetism.org\/fr\/polarisation-electronique-definition-et-caracteristiques\/","title":{"rendered":"Polarisation \u00e9lectronique | D\u00e9finition et caract\u00e9ristiques"},"content":{"rendered":"<h2>Polarisation \u00c9lectronique<\/h2>\n<p>La polarisation \u00e9lectronique d\u00e9signe la redistribution des \u00e9lectrons dans une mol\u00e9cule ou un mat\u00e9riau en r\u00e9ponse \u00e0 un champ \u00e9lectrique externe. Plus pr\u00e9cis\u00e9ment, lorsqu&rsquo;un champ \u00e9lectrique est appliqu\u00e9, les \u00e9lectrons charg\u00e9s n\u00e9gativement \u00e0 l&rsquo;int\u00e9rieur d&rsquo;un mat\u00e9riau ou d&rsquo;une mol\u00e9cule se d\u00e9placent l\u00e9g\u00e8rement dans une direction, provoquant une s\u00e9paration temporaire des charges et la cr\u00e9ation d&rsquo;un moment dipolaire. Cet effet est essentiel dans de nombreux domaines de la science, notamment la chimie, la physique et les sciences des mat\u00e9riaux.<\/p>\n<h2>Importance en Technologie et Chimie<\/h2>\n<p>La polarisation \u00e9lectronique joue un r\u00f4le crucial dans le comportement des mat\u00e9riaux tels que les mat\u00e9riaux ferro\u00e9lectriques et pi\u00e9zo\u00e9lectriques, qui ont des applications technologiques importantes dans des domaines tels que le stockage de donn\u00e9es et la d\u00e9tection. Elle est \u00e9galement importante dans le comportement des mol\u00e9cules dans les r\u00e9actions chimiques et dans les propri\u00e9t\u00e9s des mat\u00e9riaux utilis\u00e9s dans les dispositifs \u00e9lectroniques.<\/p>\n<h2>Polarisation \u00c9lectrique dans les Di\u00e9lectriques<\/h2>\n<p>Contrairement aux m\u00e9taux, o\u00f9 les charges sont libres de se d\u00e9placer dans tout le mat\u00e9riau, dans les di\u00e9lectriques, toutes les charges sont attach\u00e9es \u00e0 des atomes et des mol\u00e9cules sp\u00e9cifiques. Ces charges, connues sous le nom de charges li\u00e9es, peuvent cependant \u00eatre d\u00e9plac\u00e9es (polaris\u00e9es) au sein d&rsquo;un atome ou d&rsquo;une mol\u00e9cule par l&rsquo;application d&rsquo;un champ \u00e9lectrique. La polarisation \u00e9lectrique est un l\u00e9ger d\u00e9placement relatif des charges \u00e9lectriques positives et n\u00e9gatives dans des directions oppos\u00e9es au sein des atomes ou des mol\u00e9cules d&rsquo;un isolant, ou di\u00e9lectrique, induit par un champ \u00e9lectrique externe.<\/p>\n<h2>Effets Microscopiques et Comportement Di\u00e9lectrique<\/h2>\n<p>Ces d\u00e9placements microscopiques ne sont pas aussi dramatiques que le r\u00e9arrangement des charges dans un conducteur, mais leurs effets cumulatifs expliquent le comportement caract\u00e9ristique des mat\u00e9riaux di\u00e9lectriques. Lorsqu&rsquo;un champ \u00e9lectrique externe est appliqu\u00e9 \u00e0 un mat\u00e9riau di\u00e9lectrique, ce mat\u00e9riau devient polaris\u00e9, c&rsquo;est-\u00e0-dire qu&rsquo;il acquiert un moment dipolaire. Cette propri\u00e9t\u00e9 des di\u00e9lectriques est connue sous le nom de polarisabilit\u00e9.<\/p>\n<h2>Types de Polarisation<\/h2>\n<p>Il existe trois types de polarisation :<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Polarisation \u00c9lectronique<\/strong> : Ici, lorsque le champ externe est appliqu\u00e9, les nuages d&rsquo;\u00e9lectrons des atomes sont d\u00e9plac\u00e9s par rapport aux noyaux lourds \u00e0 l&rsquo;int\u00e9rieur des dimensions de ces atomes. Cela est appel\u00e9 polarisation \u00e9lectronique.<\/li>\n<li><strong>Polarisation Orientationale<\/strong> : La polarisation orientationale est une polarisation qui est soit inh\u00e9rente aux mol\u00e9cules, soit peut \u00eatre induite dans toute mol\u00e9cule dans laquelle la distorsion asym\u00e9trique des noyaux est possible (polarisation par distorsion). Les mol\u00e9cules polaires sont ces types de di\u00e9lectriques dans lesquels les chances de collision entre mol\u00e9cules positives et n\u00e9gatives sont nulles ou z\u00e9ro. Ceci est d\u00fb \u00e0 leur forme asym\u00e9trique. H<sub>2<\/sub>O est un exemple typique. En l&rsquo;absence de champ \u00e9lectrique, le moment dipolaire \u00e9lectrique de ces mol\u00e9cules se d\u00e9place dans une direction impr\u00e9visible. Le moment dipolaire moyen est de 0 en raison de cela. Si un champ \u00e9lectrique externe est pr\u00e9sent, les mol\u00e9cules s&rsquo;aligneront dans la m\u00eame direction que le champ \u00e9lectrique.<\/li>\n<li><strong>Polarisation Ionique<\/strong> : La polarisation ionique est la polarisation caus\u00e9e par des d\u00e9placements relatifs entre ions positifs et n\u00e9gatifs dans des cristaux ioniques (par exemple, NaCl).<\/li>\n<\/ul>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.electricity-magnetism.org\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/electronic-polarisation-image.png\" alt=\"Electronic polarization\" \/><\/p>\n<div style=\"text-align: center; font-size: 20px;\">\n    <a href=\"https:\/\/www.electricity-magnetism.org\/electronic-polarization\/\">Original Article<\/a>\n<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La polarisation \u00e9lectronique est la redistribution des \u00e9lectrons dans une mol\u00e9cule ou un mat\u00e9riau en r\u00e9ponse \u00e0 un champ \u00e9lectrique externe.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":6204,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_generate-full-width-content":"","footnotes":""},"categories":[10],"tags":[],"class_list":["post-82354","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-non-classifiee","generate-columns","tablet-grid-50","mobile-grid-100","grid-parent","grid-50"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v17.9 - 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