1樓:接受事物較緩
(抄1)位移電流是電位移向量隨時間的變化率對曲面的積分。英國物理學家麥克斯韋首先提出這種變化會產生磁場的假設,並稱其為「位移電流」。
位移電流只表示電場的變化率,與傳導電流不同,它不產生熱效應、化學效應等。繼電磁感應現象發現之後,麥克斯韋的這一假設更加深入一步揭示了電現象與磁現象之間的聯絡。位移電流是建立麥克斯韋方程組的一個重要依據。
注:位移電流不是電荷作定向運動的電流,但它引起的變化磁場,與傳導電流引起的變化磁場等效。
(2)傳導電流即自由電子或其他帶電粒子在導電媒質中定向運動所產生的電流、標量。
傳導電流中的帶電微粒(如金屬中的自由電子、電解質溶液中的正負離子、氣體中的離子和電子)在電場作用下,在導體內部做定向運動而形成的電流。傳導電流僅存在於導體中,其幅值與外加電場的頻率無關。
例如:在靜電感應過程中,金屬導體內的大量自由電子在外電場驅使下會發生定向運動,形成巨集觀電流,但這電流的持續時間是極短暫的。若將導體兩端接到電池的兩極上,就能在導體內形成長時間持續的電流。
這種存在於導體內的電流稱為傳導電流。
2樓:匿名使用者
位移電流超前傳導電流90度
大學物理位移電流密度,求詳細答案。。
3樓:墨汁諾
電器電抄場強度:e = q / (εdao0 a) = qm/(ε0 a) * sinωbait
電位移:d = ε0 e = qm/a * sinωt電容內器內的du位移電流容密zhi度為:id = dd/dt = qm ω/a * cosωt
由定dao義j=εde/dt,題中e線性增加,所以位移電流方向與e一致:垂直紙面向內。位移電流產生的感生磁場方向的判斷和普通電流一樣都是右手螺旋,所以感生磁場方向為順時針,即p點的感生磁場的方向為沿紙面垂直op向下。
4樓:匿名使用者
電容器內電du場強度 e = q / (εzhi0 a) = qm/(ε0 a) * sinωdaot電位移 d = ε0 e = qm/a * sinωt電容器內的專位移電屬流密度為 id = dd/dt = qm ω/a * cosωt
位移電流id與極板內的傳導電流相等嗎?
5樓:匿名使用者
因為環路l1圈住得比較小,所以肯定是電流比較小的(因為位移電流密度處處相等)。
位移電流與傳導電流的相同之處在於兩者都能夠激發磁場,都遵守相同的規律,都可以根據安培環路定理∮h·dl=i,來計算h,然後再由h和b的關係計算b.如果磁場是由傳導電流產生的,這裡的i=∫sj·ds,s是以l為周界的任意曲面,如果磁場是由位移電流產生的,則有
6樓:匿名使用者
相等,前提是面積是整個極板的面積
什麼是位移電流和傳導電流?
7樓:匿名使用者
位移電流
定義:通過給定有向面s的位移電流密度的通量:式中的是矢專量面積元。標量,符號「屬id」。
注:位移電流
位移電流與傳導電流兩者相比,唯一共同點僅在於都可以在空間激發磁場,但二者本質是不同的:
(1)位移電流的本質是變化著的電場,而傳導電流則是自由電荷的定向運動;
(2)傳導電流在通過導體時會產生焦耳熱,而位移電流則不會產生焦耳熱;
(3)位移電流也即變化著的電場可以存在於真空、導體、電介質中,而傳導電流只能存在於導體中。
(4)位移電流的磁效應服從安培環路定理。
傳導電流
定義:自由電子或其他帶電粒子在導電媒質中定向運動所產生的電流。標量。
帶電微粒(如金屬中的自由電子、電解質溶液中的正負離子、氣體中的離子和電子)在電場作用下,在導體內部做定向運動而形成的電流。
傳導電流[1]僅存在於導體中,其幅值與外加電場的頻率無關。 在靜電感應過程中,金屬導體內的大量自由電子在外電場驅使下會發生定向運動,形成巨集觀電流,但這電流的持續時間是極短暫的。若將導體兩端接到電池的兩極上,就能在導體內形成長時間持續的電流。
這種存在於導體內的電流稱為傳導電流.
位移電流的定義
8樓:雪狼
在電磁學裡,位移電流 (displacement current) 定義為電位移通量對於時間的變化率:
位移電流的單位與電流的單位相同,在si單位制中單位為安[培]。如同真實的電流,位移電流也會產生磁場。但是,位移電流並不是移動的電荷所形成的電流;而是電位移通量對於時間的偏導數,故它不具有傳導電流所具有的其它效應,如焦耳熱效應和化學效應。
考慮到上式的求導和積分順序可以交換,上式也可被改寫為式中的 稱位移電流密度。
位移電流是指穿過某曲面的電位移通量φd的時間變化率。這是麥克斯韋(1861~2023年)首先引出的一個概念。因為φd=φsd·ds,所以位移電流又可表示為i位= 。
式中 稱為位移電流密度向量j位= 這樣,位移電流等於曲面上位移電流密度的面積分。又因d=ε0e+p,e為電場強度向量,p為該點的極化強度向量,則位移電流密度j位=ε0 為介質極化強度隨時間的變化率,它與極化電荷的移動相聯絡。在真空中這一項等於零,這時j位=ε0,它與電場強度隨時間的變化率相聯絡,是位移電流的基本組成部分。
這個基本部分與電荷的運動無關,本質上是隨時間變化的電場。麥克斯韋認為位移電流以與傳導電流相同的方式激發磁場。亦即變化著的電場在其周圍空間激發磁場。
這樣,磁場可由傳導電流激發,也可由變化的電場激發,這一假說是產生電磁波的必要條件之一。而在實驗驗證了電磁波的存在之後,這一假說就上升成為電磁理論的基本組成之一。真空中的位移電流,只相當於電場強度隨時間的變化,不伴有電荷或任何別的實體的任何運動。
即使在介質中,位移電流也不產生化學效應和焦爾熱。
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