在极化曲线上,电位对于电流密度的导数,可分为为阳极和阴极在该电流密度时的极化率,它们分别等于通过极化曲线上对应于该电流密度的点的切线的斜率。
极化率是能量对电场的二阶导数,或者说是偶极矩对电场的一阶导数。从化学上说,它与分子间作用力,主要是色散力和诱导力有关,粗略的说,极化率越大,与其他分子的色散力和诱导力越大。
分子极化率(molecular
polarizability)描
述电介质极化特性的微观参数,简称极化率。无论哪一
种电介质,其组成的分子在外电场作用下会出现感应
偶极矩。一般,分子的感应偶极矩产与作用于它的有
效电场强度Ei成正比,即-
一声一aE、
比例常数“称为分子极化率,单位是F·m“。
对应于电子位移极化、原子(离子)位移极化和转
向极化的极化率分别为电子极化率、原子(离子)极化
率和转向极化率。电子极化率仇的大小与原子或离子
的半径有关,而与温度无关。离子极化率aa与离子间的
距离有关,随着温度升高而增大,但增加很小。转向极
化率内与温度的关系密切,当场强不高而温度又不太
低时,即分子热运动的无序化作用占优势的情况下,转
向极化率随着温度上升而减小。
电介质总的极化率等于各种极化率之和
。且p
对于非极性电介质,
一a。+吼+气
“一“·+叭;对于极性电介质,。
久+aa+鞠;对于离子晶体介质,a一吼+aa
含水岩层属于离子导电的体极化介质,其计算式为:
地球物理找水方法技术与仪器
式中:△V(t)为用稳定电流向体极化介质供电一段时间T,断电前测得的总场电位差(习惯上常把它称为一次场电位差);△V2(t)为断电后t时刻测得的二次场电位差。
上述计算极化率的实质是:测量线路MN之间有供电电流时的总场电位差△V(t)与断电后某一时刻t测量电极MN之间所测得的由极化介质释放二次电流所产生的电位差△V2(t)之间的百分比,也可以说是一次场的单位场强对应的二次场强的大小。在非均匀介质情况下各极距所测之值并非某一岩层真实的极化率值,故称其为视极化率,以ηS表示。
野外实践表明,在含水岩层上,视极化率ηS一般为高异常值。通常比非含水岩体的ηS值高出1~3倍。图2-2-1是两条有水和无水地段的视极化率ηS对比曲线。
图2-2-1 有水及无水地段的实测ηs曲线
视极化率ηS因取 的比值,因此纯地形起伏不产生假异常,适应于山区找水。一般情况下,反映为不含水岩层的ηS值(正常场)多在0.5%~1.0%之间变化;反映为含水层的ηS值一般在1.5%~5.0%之间变化,个别可达5%~10%,超过10%应考虑是否是电子导电矿物或炭质岩层引起的。
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