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为什么处于静电平衡就会有感应电荷在导体内产生的电场强度与点电荷产生的电场强度等大反向?(为什么感应电荷和原电荷)

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于为什么感应电荷和原电荷的问题,于是小编就整理了3个相关介绍的解答,让我们一起看看吧。
  1. 为什么处于静电平衡就会有感应电荷在导体内产生的电场强度与点电荷产生的电场强度等大反向?
  2. 原电荷是谁发现的?
  3. 为什么可以传导电荷?

为什么处于静电平衡就会有感应电荷在导体内产生的电场强度与点电荷产生的电场强度等大反向?

静点平衡的导体内部场强为零是感应电荷产生的电场与外电场叠加的结果,所以感应电荷在内部某点产生的电场的场强与外电场在这一点形成的电场的场强等大反向.所以,感应电荷有对内部产生场强,内部因没有净电荷存在而没有对周围产生场强.

为什么处于静电平衡就会有感应电荷在导体内产生的电场强度与点电荷产生的电场强度等大反向?(为什么感应电荷和原电荷)-图1

答:导体中有大量自由电荷,当导体放在点电荷产生的电场中时,导体内的自由电荷在点电荷的电场力作用下会定向移动,这些定向移动的电荷分布在导体上会产生与点电荷的电场方向相反的附加电场,随着移动电荷的积累,附加电场增大与原电场叠加抵消,会使导体内的合场强为零,这时就不再有自由电荷的定向移动,就称为静电衡。

所以在静电平衡时,是由感应电荷的产生导致感应电荷产生的电场与原点电荷的电场等大反向。

原电荷是谁发现的?

由英国物理学家迈克尔·法拉第(Michael Faraday)在19世纪发现的。

为什么处于静电平衡就会有感应电荷在导体内产生的电场强度与点电荷产生的电场强度等大反向?(为什么感应电荷和原电荷)-图2

法拉第是一位杰出的实验物理学家,他在电学和电磁学领域的研究具有开创性意义。他在1831年至1834年间对电磁感应现象进行了一系列实验,发现了电磁感应定律,并提出了电磁场的概念。在这个过程中,法拉第研究了电荷的基本性质,并发现了原电荷(elementary charge)这一概念。原电荷是一个基本物理常数,表示电荷的最小单位。一个电子或质子的电荷是1个原电荷,约为1.602 × 10^-19库伦(C)。

元电荷:美国实验物理学家罗伯特·安德鲁·密立根。

基本电荷(elementarycharge),又称“基本电量”或“元电荷,是一个质子所带的电荷,或一个电子所带的负电荷的量。

为什么处于静电平衡就会有感应电荷在导体内产生的电场强度与点电荷产生的电场强度等大反向?(为什么感应电荷和原电荷)-图3

它是一个基本物理常数,是原子单位和一些其它自然单位制中的电荷单位。 在各种带电微粒中,电子电荷量的大小是最小的,人们把最小电荷叫做元电荷,也是物理学的基本常数之一,常用符号e表示。基本电荷e=1.602176565(35) ×10-19库仑,(通常取e=1.6×10-19C)。任何带电体所带电荷都是e的整数倍或者等于e。(夸克除外,它是已知唯一的基本电荷非整数的粒子)

最初由英国生物学家T.H.赫胥黎于1869年提出。不可知论断言人的能力不能超出感觉经验或现象的范围,不能认识事物的本质及发展规律。许多流派从不可知论出发对科学真理的客观性予以否定。

排除认识世界的可能性或者排除彻底认识世界的可能性的哲学理论

为什么可以传导电荷?

导体能传导或输送电荷。在静电状态下,导体可定义作这样一种媒质:在它的内部电场永等于零。也就是说,导体各部分的电场,必然相等。铜、黄铜、铝和银等金属都是导体。金属导体被携入电场后,由于电场的作用,使导体内的电子流动,建立起面电荷分布,以使导体内的总电场为零,否则导体各部分就具有不同的电位。构成面分布的电荷叫作感应电荷。原来的场叫做外施场Ea,由面分布电荷形成的场叫做感应场Ei。外施场和感应场在导体里形成的总电场等于零。

达到静态后,导体内部的总电场固然等于零,但是,当感应电荷移动时,也就是说,在有电流流动的时间里,总电场并不等于零。总起来说,在静电状态下,导体内部的电场等于零,其电位为一常数,电荷被推斥到导体表面上。但一般来说,电荷面密度并不一定是常数。

到此,以上就是小编对于为什么感应电荷和原电荷不一样的问题就介绍到这了,希望介绍的3点解答对大家有用。

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