1樓:
對於導線內部的橫介面來說,面上的每乙個點都是等勢點(這是嚴格的絕對意義上的等勢點,通常我們說的導線兩端無電壓差,實際上是電壓值是實在是太小了,無法測量出來;考慮這一點時,導線的電阻(率)就無法再忽略不記了),如果電場線不與導線表面平行的話,就會出現電荷在導線表面堆積(積累)。
2樓:屋哥
1。關於「乙個接通電源的均勻導線,為什麼會形成均勻電場?」
電源的正負極你可理解為正負帶電體,導線可理解為是直的,而且處於正負帶電體之間的電場中,電場線被束縛在導線中,所以是勻強的。
2。關於「在考慮電場變化的微笑過程中,為什麼書上說:在原電場較強的地方,其電場線與原電場線大體方向相反,使總電場強度減小;在原電場較弱的地方,其電場線與原電場線大體方向相同,使總電場強度增大?
你可以把它想成電場中的導體產生靜電感應現象的變化過程就可以理解了。
3。電場線可理解為電流線,對「直至導線中各處場強的大小相等,且方向與導線表面平行,電荷才不會再繼續積累」就好理解了。
為什麼電路中電源產生的電場線沿著導線?
3樓:網友
誰說電場線。
沿著導線的?!這個說法就是錯的,除非考慮導線帶有電阻這種非理想也因此而非常複雜的情況,否則導線中絕對沒有電場線。
根據電場的定義可以知道,電場線是電勢降低(改變)地最快的方向,這意味著沿著電場線方向上存在著電勢差。
俗稱電壓降。總結起來就是說,電場線所穿越的區域中電勢會發生改變,然後利用最直接的歐姆定律。
u=ir就能得到這個區域中存在電阻。對於導線而言,一般為了便於分析而認為其電阻是零,則其中自然沒有電勢差,也就沒有電場或者作為電場的表現形式的電場線,電場只在有電阻的位置處存在(事實上,一般的導體都是等勢體,即導體上的每一點的電勢相等,導體內部自然也沒有電場)。
如果考慮自然情況下導體存在電阻,則電場分佈會變得非常複雜,畢竟分析沒有電勢差的情況要容易得多,只有在對結果的精度要求非常高的時候才會這麼做。
電場的方向是電勢差降低最快的方向,所以如果考慮電場的方向,那就試試兩個帶電金屬板間的空氣中電場方向垂直於板,以及電阻中的方向吧。
4樓:維修那點事
因為我們知道,通電導線周圍是產生一定的電池廠,所以說在電線的周圍會存在一定的電場。
5樓:網友
電可以生磁,通電導線周圍會產生磁場。
通電導線周圍的磁場可以用安培定則來判斷。
通電導線周圍的磁場如下圖:
6樓:網友
為什麼電路中電源產生的電場線沿著導線?因為導線是可以傳導電子的電流的。它的電阻值很低。所以電路中的電源會沿著導線進行傳導。
7樓:安全護航
這要從導線的本質說起,導線實際上就是傳遞的電場,因此反過來說,電場肯定是沿著導線走。
為什麼導體中的電場線始終和導線平行
8樓:加油奮鬥再加油
因為電場線與電流線一致,在恆定電流的條件下,由於電流線不能與導線相交,否則就出現電荷堆積,不滿足恆定條件,所以電場線一定和導線平行。
電場線是為了直觀形象地描述電場分佈,在電場中引入的一些假想的曲線。曲線上每一點的切線方向和該點電場強度的方向一致;曲線密集的地方場強強,稀疏的地方場強弱。
在任何電場中,每一點p的場強 都有一定的方向。據此,我們可以在電場中畫出一系列曲線,使曲線上每一點的切線方向都和該點的場強方向一致,這些線稱為電場線。
在沒有電荷的空間,電場線具有不相交、不中斷的特點。靜電場的電場線還具有下列性質:(1)電場線不閉合,始於正電荷或無窮遠處終止於無窮遠或負電荷; (2)電場線垂直於導體表面;(3)電場線與等勢面垂直。
感生電場的電場線具有下述特性:(1)電場線是閉合曲線;(2)閉合的電場線包圍磁感線。
電場線上標有箭頭,表示線上各點切線應取的正方向(即該點的場強方向)。利用電場線,可確定它所通過的每一點的場強的方向,因而也就可以表示出放在該點上的正電荷所受電場力的方向。但要注意,一般情況下,電場線並非是正電荷受電場力作用而運動的軌道。
因為電荷運動方向(即速度方向)不一定沿力的方向。
9樓:網友
如果電場線與導線不平行,就會有垂直導線的分量,自由電子就會逆著這一電場線分量移動,使導線兩側出現感應電荷,感應電荷產生的電場恰恰與原垂直分量方向相反從而相互抵消,說以電場線平行導線。
10樓:網友
你可以把電場線類比光線,介電常數ε類比光學的折射率,因為導體的介電常數極大,遠大於空氣或其他絕緣介質,所以電場在導體中傳播類似於光線在光纖中傳播,廣義上可以當做是發生「全反射」。
附 介電常數。
介質在外加電場時會產生感應電荷而削弱電場,介質中電場與原外加電場(真空中)的比值即為相對介電常數。
高二物理:關於電場線的問題
11樓:愈嘉平通簫
1)c加速度增大,所以就是所受的電場力變大,.該點電荷一定在a點的左側,c對,該粒子帶負電,速度減小,所以應該是同性相斥,電荷為負電荷。
電場線是直的,所受的電場力沿電場線,但是初速度方向未知,所以電場線不一定是運動軌跡。
粒子所受的電場力大小啊!f=ma嘛。
對④因為是點電荷所發出的電場線嘛,所以可以畫出來的,場源電荷在左邊,畫出負點電荷的電場線就行啦。
一道物理問題有關導線在磁場的受力方向
12樓:毀滅之狼
判斷力的方向需要用到左手定則!
左手平展,讓磁感線穿過手心,使大拇指與其餘四指垂直,並且都跟手掌在乙個平面內。
把左手放入磁場中,讓磁感線垂直穿入手心,手心面向n極(叉進點出),四指指向電流所指方向,則大拇指的方向就是導體受力的方向。如何記清左、右手定則,有乙個記憶方法,"left"(左邊)跟e和f有關用左手,「bright」right(右邊)跟b和i有關,用右手。但是當導體在馬蹄形磁鐵內水平轉動90度後,切割磁力線並不產生電流,左手法則不適用。
磁生電:閉合電路的一部分導體做切割磁感線運動時,在導體上就會產生電流的現象叫電磁感應現象,產生的電流叫做感應電流。
至於 :磁生電的導體移動方向 具體要問什麼?
13樓:網友
因為題目是在**導線在磁場中的運動方向,因此運用右手定則即可。即右手掌心面對n極,四指朝電流方向,大拇指所指方向即為受力方向。對比圖1 即可知,手心朝上 四指面對自己,此時大拇指指左,因此運動方向往左。
磁生電的導體移動方向也可用此法判斷。(可以用書上的圖試驗一下)。
導線中的電場方向
14樓:網友
導線中的電場方向指向**,取決於外加電場。當外電場沿著導線方向施加時,導線內的電場方向就沿著導線方向,當外電場在導線斷面施加時,導線內的電場方向就沿著導線斷面。
通常情況下,電場不會轉彎。但是因為同性相斥和異性相吸的原因,過於集中的電場會因受力而改變路徑。這就是為什麼兩個極性相反的「球」電極之間會出現彎曲的電力線,而兩個極性相反的無窮大「平板」電極之間的電力線都是直線的原因。
電流,其實質是因電場作用而導致的粒子流動而已,所以,電流恆定與否將主要取決與施加電場的恆定情況。
15樓:張娟我老婆
就是 啊 問問你的物理老師吧。
為什麼電路中電源產生的電場線沿著導線
16樓:支慧巧
集膚效應是說高頻訊號在導線中傳輸時,訊號會集中在導線的表面。至於為什麼會在導體表面,不會在中心呢?因為當導線流過交變電流時,根據楞次定律會在導線內部產生渦流,與導線中心電流方向相反。
由於導線中心較導線表面的磁鏈大,在導線中心處產生的電動勢就比在導線表面附近處產生的電動勢大。這樣作用的結果,電流在表面流動,中心則無電流,這種由導線本身電流產生之磁場使導線電流在表面流動。
你的第二個問題「為什麼最短的路徑是沿導線」,這個應該是指的迴流訊號,就是說電流到達負載後,還要再從地平面迴流到源端,這個迴流的訊號會走趨向於最接近傳送的導線,原理是根據電磁場理論,兩個平行但方向相反的電流訊號阻抗最小。
第三個問題,「電場線」--描述不太準確,高頻訊號主要是以電磁場的方式向外傳播。電場是跟電壓、與導線的距離強相關的(電場強度與導線上電壓成正比、與距離成反比),對於低壓高頻訊號,更多的是以電磁場的方式對外輻射。
17樓:網友
首先確定一點,根據麥克斯韋方程,電場必定是有源的,既電場線是有起點的。
然後我們可以作乙個物理上的假設,假設電路中電源的正和負是斷開的,那麼可以肯定有電場線從正到負。
電場線有乙個特性,總是希望找到路徑最短或者說阻力最小的地方閉合。這個負荷自然界廣泛存在的熵越低越穩定原則(熵表示混亂程度)。
最後,電場最終還是由電荷產生的。假如我們現在有一條導線從正極出發無線接近負極,由於電子的集膚效應,所以電子就會集中到接近負極的地方。所以從電源正道電源負電場最短的路徑就是導線,因此就會沿著導線分佈。
18樓:毋翔拓跋夢竹
電場會沿著最短路徑分佈。這句話沒錯。但是導線是等勢的,沿著導線都是最短路徑。
在不同電壓的兩個面上,電場那就是所說的比較明顯的沿最短路徑。也正是如此,會出現短路的情形,因為導線就是最短路徑,如果乙個電阻被短路,電場就沿導線方向,只是電阻線路沒有電流而出現短路。
物理問題,什麼是空導線
19樓:網友
在這裡,空芯的芯,是指物體的中間部分。
空心的心,是指**;中間或重要的部分。
空芯導線和空心導線,這兩個說法,一般採用空心導線,因為,無論空不空,芯都是中間位置,是客觀事實,不可能改變。而空心,心還有,只不過它是空的而不是實心的,這也是跟傳統導線最大的區別。
半導體物理學中的問題,半導體物理學的主要研究內容
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