Wie groß ist das elektrische Feld in einem Leiter?
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Video: Wie groß ist das elektrische Feld in einem Leiter?

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Video: Elektrisches Feld (E-Feld) 2024, Kann
Anonim

Die elektrisches Feld ist null in einem Dirigenten . Nur außerhalb a Dirigent , das elektrisches Feld Linien sind senkrecht zu seiner Oberfläche und enden oder beginnen auf Ladungen auf der Oberfläche. Jegliche überschüssige Ladung befindet sich vollständig auf der Oberfläche oder den Oberflächen von a Dirigent.

In ähnlicher Weise kann man fragen, wie groß das elektrische Feld in einem geladenen Leiter ist.

Das Netz elektrische Ladung von a Dirigent liegt ganz auf seiner Oberfläche. (Die gegenseitige Abstoßung von Gleichem Gebühren aus dem Coulombschen Gesetz verlangt, dass die Gebühren so weit wie möglich voneinander entfernt sein, also auf der Oberfläche des Dirigent .) 2. Die elektrisches Feld im Inneren das Dirigent ist null.

Wissen Sie auch, kann ein elektrisches Feld durch einen Leiter gehen? Die Aussage, dass elektrisches Feld Linien können nicht durch einen Dirigenten gehen , ist einfach falsch. Bei einem statischen Gleichgewicht (keine bewegten Ladungen) gilt jedoch, dass die elektrisches Feld in einem Dirigent muss null sein.

Warum ist auf diese Weise das elektrische Feld im Inneren eines Leiters Null?

In der Elektrostatik freie Ladungen in einem guten Dirigent sich nur an der Oberfläche aufhalten. Also die kostenlose Gebühr Innerhalb das Dirigent ist Null . Also die Gebiet darin wird durch Ladungen auf der Oberfläche verursacht. Da die Ladungen gleichartig sind und die Verteilung EINHEITLICH ist, elektrisch Felder heben sich gegenseitig auf.

Was passiert, wenn ein Leiter in ein externes elektrisches Feld gelegt wird?

In einem Dirigent Elektronen sind frei beweglich. Werden sie mit einer Kraft beaufschlagt, beschleunigen sie in Richtung der Kraft. Wenn eine Dirigent ist platziert In ein externes elektrisches Feld , wirkt auf jedes freie Elektron eine Kraft F = -eE. Elektronen beschleunigen und gewinnen an Geschwindigkeit in eine Richtung entgegengesetzt zur Gebiet.

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