安徽电磁场强仪技术服务中心-「宝云兴业」
首先,电场属于场,跟磁场、重力场一样,是真实存在的,只是我们看不见,所以学习靠-理解。
其次,电场可以这样理解:真空中两个点电荷之间会发生力的作用,但是它们俩没有接触,为什么能相互作用呢?通过磁铁之间相互作用我们知道磁铁周围有磁场,所以电荷周围必然存在一中物质可以传递这种力的作用,这个就是电场。
电场定义式是电场力与电荷的比值,那么肯定还有推导的公式。真空中点电荷的电场力就是库仑力,那么库仑力与电荷比值也是电场强度,这个适用条件就必须跟库仑力的条件一致了,因为是根据库仑力推导出来的。所以就出现电荷激发的电场强度公式。
根据上面的知识点,为了方便,我们用画图来用电场线描述是好的。那具体我们可以分为正点电荷,负电荷,两个正电荷,两个负电荷及一正一负电荷激发的电场强度,所以就出现以上这些电场线图。
根据库仑力和电场强度定义式结合的推导公式,可以一个一个把上面的对应的电场线图弄懂。
当按点电荷模型计算时,点电荷将在其附近产生无穷大的电场,而这显然是不可能的,点电荷周围的实际电场可以用高斯定律计算出来,的确就是有限的。
所以计算实际问题我们还要从点电荷模型转为电荷微元模型,也即利用微积分的微元思想处理计算,这里面的关键区别是,电荷微元是要在其自身位置产生电场与电势的,它是对点电荷周围的实际电场的一种等效。如果说的学术一点,点电荷模型不包含自能只包含互能,而电荷微元模型则既包含自能又包含互能。如果你学过大学课程的话,就会发现以上只是一种理论完备性上的推广,二者的实际计算式长得完全一样。
基本原理:在有电场存在的情况下,电荷朝电场线方向移动。电荷移动的方向是根据电场中电荷所 带电量来决定的。正电荷朝电场方向移动,负电荷朝电场相反的方向移动。电流密度定义为单位时 间内通过通过单位面积的带电电荷数。
电荷在导体中成为电子。在没有外部电场的作用下,电子是随机运动的,这种情况下导体中不存在 电流,电流密度为0。当在导体外部施加电场时,电子就朝电场作用的方向运动。在电场的作用下 导体中就产生了电子和电流。随着电场强度的增强,电子所受的力也逐渐增大,电子移动的速度也 要加快。故单位时间内穿过单位面积的电荷数量也增加。因此,随着电场强度的增大,电流密度也 增大了。
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