为什么电路中电子的速度恒定:电路中电子为什么会移动

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既然电子不可能达到光速,那为什么电子形成的电流却能以光速传播?_百度...

因此可以说,“电子的速度不可能达到光速”与“电流能以光速传播”并不冲突。那么在形成电流的时候,导体中的自由电子真正的运动速度有多快呢?我们接着看。

电源所建立的电场就会在电路中以光速传播,其所到之处,导线中的自由电子就会立刻开始定向移动,在这个过程中,电流的传播速度其实并不是电子的运动速度,而应该是电场的建立和传播速度,也就是光速。 因此可以说,电子的速度不可能达到光速与电流能以光速传播并不冲突。

那到底是什么在驱动电路中的电子移动的呢?答案就是电场力。电场是一种客观存在的特殊物质,它会对所有处于其中的电荷产生作用力,这个力就是电场力。需要指出的是,根据现代物理学的描述,电场的传播速度就是光速。

导线中充满电子,如果电场介入后,电场会在导线中光速传播,包括电子的反应也是光速的,所以电器也是瞬间反应,其实并不需要什么电子传递。那么为什么通过电子传递来驱动电器,因为电器驱动不是需要电场,而是需要电荷运动,电场是为电荷运动服务的,最终是为了驱动电器。

电流的速度很大是由于导体两端加上电压以后,导体中的自由电荷发生了定向移动,一旦移动我们就可以看见通电了,而实际上电荷的移动速度是非常慢的 。光是一种电磁波,它的产生机理和电流是完全不一样的。

均匀增大的磁场激发感生电场下电流为什么恒定?

1、感应电动势ε=Δφ/Δt,所以只要磁通量均匀变化,电动势就是恒定的。恒定电流中电子做匀速运动只是个平均概念。

2、因为磁场强度均匀变化的,所以通过线圈的磁通量也就均匀变化,线圈内部就会产生恒定电流,是环绕线圈的。

3、感生电场对电荷一定是做功的,做功会使电荷定向运动的速率增大。但是电流不会变,因为点荷定向移动的过程中还会与其他的粒子发生碰撞,从而使速度减小。而我们计算电流使用的是电荷定向移动的平均速率,电荷的速率越快,与其它粒子撞击的几率就越大,这两个效率相互抵消,所以平均速率基本不变。

外电路导线内部电子运动速度为什么不变

其次,电子运动过程中还会遭遇散射,比如缺陷杂质散射、晶格振动散射甚至载流子自己撞彼此散射,这些散射使得电子不能顺畅的在导体内运动,这就造就了所谓电阻,而散射的能量耦合到晶格的振动,这就是电阻会发热的原因。每个电子的运动都是复杂的,因此讨论单个电子的运动没啥意义。

从电本质分析,电流是电子运动的反方向,与电场方向相同,在外电场有正到负,自然就会降低,在内,电场由负到正,自然就会升高。基本就这,希望能有帮助。

内电路先是提供电子,才能进行电子传输的。但是电子的移动速度是比较慢的,不是说一个电子从正极到负极才能是用电器工作。电池分很多种,像化学电池内电路是有正负离子同时向两极运动的,所以你说的正电荷又负极搬到正极是不准确的。也有负电荷的搬运。做正功因为正电荷在电场中受的电场力与电场方向相同。

金属外层电子是共用的,并不受原子核约束,又叫自由电子,很容易受电场作用而移动,离电源最近的电子一有移动的趋势,后面的电子就立即补充上来,这样,虽然电子移动速度并不太快,但电流的速度达到了光速,也可以说是电场的传播速度。

没可能说把导线拉直然后电流恒定那载流子就做匀速直线运动了。可以理解为载流子蹦跶蹦跶着往某个方向移动,它不是直着走的。另外,电场的传播是光速,所以电的传播是光速,因为只要电场传播到了,场中的载流子就会开始定向移动形成电流,但是实际上载流子运动的平均速度很慢。

导线中电流一定,电子速度一定么

楼上的说反了,电流的速度才应该是光速。电子速度是一个统计概念,影响电子速度的因素可以分为以下两个:电压大小,电阻大小。电子在金属导线中运动,电场力做功W=Eq=Uq/L,U是导线两端的电压,L是导线长度,q是电子的电量。

电流是以电场的方式传递的,就是光速。但导线中电子的速度却是很慢的。在金属导线中,电能的传输速度是每秒三十万公里,与光速同,而我们在大型直线加速器中只能把电子加速到接近光速,其质量已达电子静止质量的四万倍以上,消耗的能量够一座小城镇的用量。

电流的速度是电场在导体内建立、传递的速度,而电子的速度是传递电场的媒介移动速度,与电场传递速度不是一回事。类比一下:一根很长而且充满水的自来水管,从管子的一端压入1升水,那么几乎同时在管子的另一端就挤出来1升水,这就是压力传递的过程,非常迅速。

解电流方向是人为规定的,规定正电荷定向移动的方向为电流方向。金属导线上正电荷不动,自由电子从负极向正极移动,与电流方向是相反的。在初中阶段只要掌握以上内容就行了。实际上,导体导电时,自由电子确实在做定向移动,但移动的速度是非常慢的,相对移动速度大约只有10m/s。

电荷(或电子)移动的速度越大,单位时间内通过单位横截面积的电荷越多,所以电流越大。考虑他的本质就是电压越高,导线内的电场越强,从而电荷(或电子)移动的速度越大。所以你这么说没有错误。

电子定向移动的速率很小,大约10^-4米/秒的数量级,不同大小的电流定向移动速率不同。②金属内部除自由电子之外是不会移动的,只做平衡位置附近的振动,把这部分看做是一个框架,电场力使自由电子定向移动,相当于提供动力,但是电子会碰到框架上,相当于受到阻力。

电路中电荷运动的速度是一定的吗?电荷运动的速度由什么决定?

电荷(或电子)移动的速度越大,单位时间内通过单位横截面积的电荷越多,所以电流越大。考虑他的本质就是电压越高,导线内的电场越强,从而电荷(或电子)移动的速度越大。所以你这么说没有错误。

总结一下,电荷的定向运动速率是恒定的,但是它在导体中的实际移动速度会受到电阻的影响而有所减缓。在串联电路中,电流的速率是相同的,但是电荷在导体中的移动速度可能会因导体的横截面积和材料的不同而有所不同。

电流移动速度就是光速。电荷移动速度通常表现为电子的移动速度。联系电子移动速度这个微观量和电流这个宏观速度的公式就是I=neSv其中e是电子电量,n是单位体积的电子数目,v就是电荷移动速度,S是导体横截面积。

通常所说的电荷速度指的是电子移动的速度,只是方向相反。电流的是电子发生定向移动的瞬间产生的(注意,是定向移动),也就是说当电场建立后,电子受电场作用,发生定向移动,在开始电子移动的时候,电流就产生了,这个速度一般被认为是电场建立的速度(光速)。

I=nqsv I代表电流强度 n是单位体积内所含的自由电荷数 q是每个电荷的带电量 v是导体中自由电荷的定向移动速率 s是导体的横截面积 速度和电流大小有关,其实电流就是电场,电场越大电子受的力越大,移动速度就越快。

电荷移动的速度很慢的,在一般的导线中可以记算,大约是几厘米每秒到几米每秒不等。通常我们说的是光速的那是电场的速度。一开开关,电场以光速走遍全电路,然后所有电子开始慢慢爬了。补充:传递信息的话,要么是碰撞,要么是通过场,满足动量与能量守恒(排除质能转换的反应)。

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