导体里的电荷男的第一次会不会痛用尽?那么耗损的是什么?

电流通过电阻损耗的能量 和外电路电场力对电荷做工导致电子减少的电势能 那么要保证电压恒定 电源是不是要做出比外电势能
降低的能量提供更多的能
那这些能量是不是都由电源提供呢_百度作业帮
电流通过电阻损耗的能量 和外电路电场力对电荷做工导致电子减少的电势能 那么要保证电压恒定 电源是不是要做出比外电势能
降低的能量提供更多的能
那这些能量是不是都由电源提供呢
正确,变压器就是这样的道理满意好评哟.
是的,相当于加大了电阻金属导体里的正电荷为什么不能动?金属导体里的正电荷为什么即使给他加电场也不能动?_百度作业帮
金属导体里的正电荷为什么不能动?金属导体里的正电荷为什么即使给他加电场也不能动?
原子核之间相互保持“位置不变”是形成晶体的要素,其中的理论不是三言两语就能够说清楚的.如果原子核发生“位移”,实物就“散架”了.外加的电场远没有那么大的能量.给你打个比方:许多人围成一圈,每人拿一块砖相互传递.当你的左手把砖传给左边的人时,右手同时从右边接到一块砖…….无论传递多久,每个人的手里都会有一块砖,不多也不少.人没有发生位移,但砖却“流动”了.某个原子的电子在电场作用下向一个方向传递时,同时也会从另一个方向得到电子.原子核周围的电子既不多也不少,排开瞬时的因素不算,原子并没有成为离子.在化学反应中,由于极性键或电子对的原因,电子偏离了原先的轨道,我们把这样的原子核称为离子.在液体中,原子核之间的约束很弱,在电场作用下,正负离子都是可以移动的.
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导体里的电荷会不会用尽?那么耗损的是什么?
导体切割磁场让导体中的电荷移动产生电流。电荷通过电灯将电量转换为光能。那么导体中的电荷为什么永远用不完呢导体里的电荷会不会用尽。如果这个闭合电路上有个电灯
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电荷是导体自身带的只会定向移动,不会消失,
那么如果闭合线路里面有个电灯。那么电灯会消耗电能转换为光能。那么电能消耗电荷不会消耗吗?
小盆友,真心好好学习呀。
那么如果闭合线路里面有个电灯。那么电灯会消耗电能转换为光能。那么电能消耗电荷不会消耗吗?
衣锦袍的#(呼)
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出门在外也不愁在动生感应电动势中,导体中的电荷因受洛伦兹力而运动,然而此时导体也运动,那么导体中电荷产生的电流方向是什么?为何不是导体运动方向?电荷只做一个方向的运动吗?还有请问,单独一根导体切割磁感线时,他应_百度作业帮
在动生感应电动势中,导体中的电荷因受洛伦兹力而运动,然而此时导体也运动,那么导体中电荷产生的电流方向是什么?为何不是导体运动方向?电荷只做一个方向的运动吗?还有请问,单独一根导体切割磁感线时,他应该会有感应电动势吧,但是原因是什么?它的磁通量变化怎么计算?它符合法拉第电磁感应定律吗?请问在感生感应电动势中,假定在一磁场中有一闭合线圈,那么当穿过他的磁通量变化时,便会产生感应电动势,那么线圈上随意两点间电势差为多少,若为零那么为什么会有电流?
导体中电流方向用右手定则判定,因为电荷移动速度非常快跟你导体速度根本不是一个数量级,所以忽略导体运动方向的分速度.单独导体切割磁感线有电动势,原因是正负电荷在导体2端聚集,本质是洛伦兹力.他的磁通量变化要通过假想导轨来计算.法拉第电磁感应定律永远成立,不管是动生还是感生.
感生的问题问的好,磁通量变化形成感应电场,感应电场的电场线是同心环,方向用右手螺旋定则判定.(高中可能不学感应电场,但是必须这么解释,考试不大会考)电势差为0.但是有电流,电流是感应电动势造成的,就好比一个仅有电源和一个电阻的串联电路,电阻右端一小段导线2端电势差为0,但是有电流.
动生电动势是由于导体切割磁感线而产生的,就高中而言,拿法拉第电磁感应定律的推导来说最容易理E=BLV,这里要求B是匀强,L是有效长度,V是与B、L决定平面垂直(包含B、V所有夹角)。
导体棒切割磁感线时,磁通量对应的S是指导体棒在某段时间内扫过的面积,匀强磁场可用
B*S =B*L*vt
计算磁通的大小。
不管是动生电动势还是感生电动势都符合法拉第电磁感应定律,...若在1分钟内通过导体横截面的电量为240库,那么通过导体的电流为 安.若电流不变,通电20分钟通过该导体的电荷量是 库,若通过50库电荷量,则需要的时间是_百度作业帮
若在1分钟内通过导体横截面的电量为240库,那么通过导体的电流为 安.若电流不变,通电20分钟通过该导体的电荷量是 库,若通过50库电荷量,则需要的时间是
电流I=Q/t=240/60=4A20分钟通过电荷量Q=IT=4*库通过50 库时间t=Q/I=12.5s
I=Q/t=240/60=4AQ=It=4*20*60=4800ct=Q/I=50/4=12.5s
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