Dirigenti u električnom polju
Različita tijela su podijeljena na ne-vodiče (dielektrike) i vodiče prema njihovim električnim svojstvima. Jedna od karakteristika koje vodiči imaju u električnom polju je da, kad su troškovi u ravnoteži na njihovoj površini, unutar njih neće biti električnog polja. Kako to mogu objasniti?
sadržaj
Stvar je u tome što su dirigenti poseban električne naplate. Tako su, na primjer, metali nositelji naboja kao što su elektroni koji su izgubili kontakt s atomima. Pozvani su kao besplatni elektroni.
Takvi elektroni u vodiču metala, nalazi se u električnim poljima, pod utjecajem polja sile će se kretati u smjeru koji je suprotan električnog polja intenziteta.
Uzimamo dirigent u električnom polju ABCD, koji je smješten u homogeno polje, s naprezanjem usmjerenim s lijeva na desno.
Na površini vodiča AC postoji prekomjerno negativno napajanje, a prekomjerno pozitivan na drugom DB. U ovom primjeru vidimo da su vodiči na električnom polju elektrificirani. Naknade koje se pojavljuju na površini vodiča stvaraju dodatno električno polje unutar njega. Njegove linije sile imaju suprotan smjer u odnosu na linije sile glavnog polja. Kao rezultat, snaga glavnog polja u vodiču će se smanjiti, tj. sila koja djeluje na slobodne elektrone, a također uzrokuje njihovo kretanje, oslabiti će. Naknade koje imaju vodiče u električnom polju prestat će se kretati kada intenzitet nastalog polja unutar njih postane nula.
Dakle, u ravnoteži naboja na vodiču, polje unutar njega je odsutno. Njegova odsutnost može se koristiti za zaštitu tijela od utjecaja vanjskog električnog polja. U tu svrhu, dovoljno je okružiti tijelo tankim slojem, na primjer, postaviti ga u kutiju od metala. Neće biti polja unutar ove ladice.
Kako bi se dokazala činjenica da u napunjenom vodiču nema električnog polja iskustvo, Faraday izgradio veliki kavez, koji je instalirao na izolatore i napunio. Budući da je unutar stanice s preosjetljivim elektroskop Faraday dokazao da je unutra nije bilo električne energije, iako fokusiran na vanjskoj površini je vrlo značajan naboj. Taj se fenomen zove elektrifikacija putem utjecaja ili elektrostatička indukcija. Njegov uzrok je djelovanje vanjskog električnog polja na nezaštićene elektrone u vodiču. A naknade koje imaju voditelje u električnom polju nazivaju se uvedene optužbe.
Kroz utjecaja elektrifikacije fenomen objašnjava privlačnost između elektrificiranim i nenaelektrizovannymi tijela, kao i prijenos električnog naboja u dodiru tijela.
Kada se elektrificirano tijelo približi lakom vodiču, onda se na njoj pojavljuju optužbe za oba znaka. Dakle, optužbe za suprotne znakove privući će tijelo, a optužbe istog imena bit će odbijene. Jer kao što su troškovi na strani svjetlovod, više udaljen od tijela, rezultanta tih dviju sila je sila privlačenja. Pod utjecajem ove sile, lako će dirigent privući tijelo. U trenutku kontakta njihova upakirana napunjenost suprotnog znaka bit će neutralizirana dijelom induktivne napunjenosti koja je jednaka veličini prema njoj. Na svjetlosnom vodiču isti će naboj ostati isti kao i na tijelu.
S obzirom na činjenicu da svjetlosni vodič sada ima isti naboj kao i tijelo, on će ga odgurnuti, što ćemo pratiti u praksi.
Dirigenti i dielektrika u električnom polju imaju različita svojstva. Dakle, dielektrici imaju praktički bez slobodnih naboja. Kada su smješteni u električno polje, javlja se fenomen polarizacije.
- Dielektrična osjetljivost i permitivnost
- Kako se električna nabijena čestica ponaša u električnim i magnetskim poljima?
- Premještanje električnog naboja od Galaxy do Zemlje
- Dirigent u elektrostatskom polju. Dirigenti, poluvodiči, dielektrici
- Električni vodovi. uvod
- Koji je napon u električnim krugovima
- Električna struja u plinovima
- Snaga električnog polja
- Magnetsko polje struje
- Dielektrika u električnom polju
- Rad električnog polja na naplatu
- Dielektrična propusnost
- Mogućnost električnog polja, odnos između snage i potencijala
- Električna vodljivost metala kakav jest
- Reaktivni otpor - što je to?
- Što je indukcija magnetskog polja?
- Otpornost vodiča
- Energija na električnom polju
- Što je elektrostatska indukcija?
- Što je dirigent? Kakva je otpornost dirigenta
- Snaga polja: bit i glavna svojstva