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为什么静电平衡的导体内部场强为零?为什么静电平衡内部场强为0

本篇文章给大家谈谈为什么静电平衡的导体内部场强为零,以及为什么静电平衡内部场强为0对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。为什么处于静电平衡状态下的导体内部的场强为零啊1、参看下图:如果...

本篇文章给大家谈谈为什么静电平衡的导体内部场强为零,以及为什么静电平衡内部场强为0对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

为什么处于静电平衡状态下的导体内部的场强为零啊

1、参看下图:如果导体内部场强不为零,就一定会有电荷做定向移动,即没有达到平衡。所以,静电平衡之后,导体内部场强为一定为零。

为什么静电平衡的导体内部场强为零?为什么静电平衡内部场强为0

(图片来源网络,侵删)

2、答案:静电平衡导体内部场强为零,外部有场强,导体表面有场强。处于静电平衡状态的导体达到静电平衡时 导体内部感应电荷产生的电场与外电场大小相等、方向相反、合场强为零 导体是等势体、表面是等势面。外部有场强,导体表面场强和导体表面垂直。

3、在这个例子中,挖掉球体内部的一部分并不会影响整个球体的电场分布和带电情况。总的来说,这个证明过程展示了导体在带电状态下的电荷分布和电场特性,以及局部变化对整体系统的影响。它揭示了静电平衡状态下导体内部场强为0的必然性,以及电荷在导体表面的均匀分布和等势性。

带电导体内场强为零吗?为什么

根据场强叠加原理,导体内的电场强度等于E外和E内的叠加。当导体内部总电场强度为零时,导体内的自由电子不再移动。物理学中将导体中没有电荷移动的状态叫做静电平衡。处于静电平衡状态的导体,内部电场强度处处为零。由此可推知,处于静电平衡状态的导体,电荷只分布在导体的外表面上。

为什么静电平衡的导体内部场强为零?为什么静电平衡内部场强为0

(图片来源网络,侵删)

在静电平衡状态下,导体内部的电场强度为零的原因是,如果导体内部存在电荷分布,这些电荷会受到导体外部电场力的作用而移动。具体来说,金属导体中的自由电子在电场力的作用下可能会向一个方向移动,例如向左。

导体中有自由电荷,当感应结束时,达到静电平衡状态,自由电荷不受力(忽略重力),如果场强不为0,自由电荷一定受力,从而不再平衡,因此导体内部场强为0。对于金属壳带电,其电荷均匀分布,对称的电荷对中心的场强相抵消,因此中心处场强为0。

答案:静电平衡导体内部场强为零,外部有场强,导体表面有场强。处于静电平衡状态的导体达到静电平衡时 导体内部感应电荷产生的电场与外电场大小相等、方向相反、合场强为零 导体是等势体、表面是等势面。外部有场强,导体表面场强和导体表面垂直。

为什么静电平衡的导体内部场强为零?为什么静电平衡内部场强为0

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但值得注意的是静电平衡只是宏观上停止了定向移动,导体内部的电荷仍在做无规则的热运动,只是静电平衡时电荷只分布在导体表面,表面为等电势且内部电场强度是稳定为零。

带电导体处于它自身所带电荷的电场中,故带电导体是一个等势体,表面是一个等势面。为什么?静电平衡下导体就是个等势体。还有,处于静电平衡下的导体内部场强为零,因此在导体内移动电荷时,电荷受到的电场力为零,故电场力不做功。

为什么静电平衡时导体内部场强为0?

外表面和内表面没啥区别吧,至少我认为是这样 2 要区分电子和电荷,电子到处都是,电子和原子和正负电量相等,所以一般并不表现为电荷。

C 试题分析:处于静电平衡的导体内部存在两个电场,一个是外加电场、一个是导体内部自己产生的感应电场,两电场叠加的合场强为零,故只有C正确。

导体中有自由电荷,当感应结束时,达到静电平衡状态,自由电荷不受力(忽略重力),如果场强不为0,自由电荷一定受力,从而不再平衡,因此导体内部场强为0。对于金属壳带电,其电荷均匀分布,对称的电荷对中心的场强相抵消,因此中心处场强为0。

由于金属上电荷较少,分到地球和金属的整体上就没多少了,导致外表面电荷近似为零。所以金属外表面近似没有电荷。其次,由于将金属和地球看做一个整体或看做一个更大的金属导体,这时候外界电场作用到这个大金属上,导致大金属导体静电感应。达到平衡后,这个大金属导体为等势体。所以内部场强为零。

对于一个独立导体,只要达到静电平衡,它所有的净电荷一定分布在外表面。若不在内表面,则这个电荷周围电场强度不为零,会引起电荷定向移动,直到场强为零。电场线可以穿过导体,只是由于电荷重新分布,使得导体内场强处处为零,给人的印象是外部电荷的电场不能进入导体内部这种错觉。

分类: 教育/科学 科学技术 问题描述:带净电荷的金属导体或者感应带电的金属导体为什么电荷要分布在外表面?有一种说法是导体内部场强为零,那表面呢?也为零吗?为什么?请指教。

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