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讓我們從電勢開始。
這麼說吧:電勢是一種“驅動勢”,宇宙之所以運動,是因為“電位差”。 最直觀的例子是水的流動,其中“驅動電位”是高度,“電位差”是高度差,沒有高度差,水就不會流動(例如桶中的水)。
與電勢相對應的“電位差”就是所謂的電壓,也就是你在教科書上說的“電壓驅動金屬導體中電子的流動”,但實際上,“電位差”驅動著電子的流動。 宇宙中還有其他形式的“潛能”,比如溫度、壓力等,以後知識豐富了,你就會明白!
關於電場:理解電場的關鍵是要了解什麼是“場”,而“場”是“物質存在形式”的另一種形式。 電場是眾多“場”之一。
物質的存在有兩種形式,一種是粒子的形式,另一種是場的形式。 更傳統的解釋是,場是無形的,而粒子是有形的。
也就是說,我們可以看到和觸控到粒子,但我們看不到或觸控到場。 這個解釋對於高中生來說已經足夠了。
下面我想分享一些我個人的見解,希望大家對這個領域有深刻的了解。 我認為場和粒子是物質存在的兩種形式,它們的存在是可以感知的(粒子是可以看得見和摸得著的,引力場、電場等等,雖然它們是看不見的,但是我們可以感知,比如當你舉起乙個重物時,你會感到沉重,“感覺沉重”,這是另一種形式的感知。 )
這些都是手寫的,希望你對物理有更深入的了解!
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電勢是電場沿空間積累的結果,即電勢等於空間某個方向上電場的積分,如果是均勻電場,則沿電場線方向,u=ed;
電場是電勢與空間的差值,e=du dx,如果電勢在某個方向上均勻變化,則在該方向上,e=u d
某一點的電場越強,電勢隨空間的變化越明顯。
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對電勢的正確理解是:
在電場中,電荷在某一點的勢能與其攜帶的電荷量之比(與正負有關,電荷的勢能和正負電荷可以通過在計算中同時引入電荷的電勢能和正負電荷來判斷), 這稱為該點的電勢,通常用 表示。
電勢是用能量來描述電場的物理量,而電場強度是用力來描述電場的物理量。 電位差可以在閉合電路中產生電流(當電位差相當大時,空氣等絕緣體也可以成為導體)。 電勢也稱為電勢。
電勢的物理原理:
電勢只有大小,沒有方向,是乙個標量。 與形貌一樣,電勢也是相對的,在具體應用中,標準位置的勢能往往取為零,因此標準位置的勢位也為零。 電勢只是與標準位置比較的結果。
我們經常以地球作為我們的標準位置。
在理論研究中,我們經常以無窮大為標準位置,而在習慣上,我們經常使用術語“電場外”而不是“零電勢位置”。 電勢是乙個相對量,其參考點可以任意選擇。 無論所選物體是否帶電,都可以選擇它作為標準位置的零點參考點。
例如,地球本身帶負電,其電勢約為無窮大。 儘管如此,可以使用地球作為零電勢的參考點,並且由於地球本身是乙個大導體,因此電容非常大。
因此,在如此大的導體上增加或減少一些電荷對其潛在變化幾乎沒有影響。 它的電勢比較穩定,所以一般還是選擇地球作為零電位參考點。
以上內容參考百科-電勢。
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電場和電勢是相互關聯的,電勢是電場的線積分,電場是電勢變化的梯度,即電勢的導數,電勢變化越快,電場越強,有乙個特殊的地方, 電勢的零點可以任意選擇,電場不為零時電勢可為零,電勢為零時電場不能為零電場線與等勢面的關係:電場線越密集,等勢面越密集, 並且電場線垂直於通過它的等電位表面。
在網際網絡上。
場強和電勢沒有因果關係。 場的方向是電勢下降最快的方向,小場強表示電勢沿電場線方向下降的速度,場強值與電勢值之間沒有因果關係。
在網際網絡上。
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3 電場線與等電位面的關係:電場線越密集,等電位面越密集,電場線垂直於通過它的等電位面。
4.場強。 與電勢的關係:場強與電勢之間沒有因果關係。 場強的方向是電勢下降最快的方向,小場強表示電勢沿電場線方向下降的速度,場強值與電勢值之間沒有因果關係。
3 電場線與等電位面的關係:電場線越密集,等電位面越密集,電場線垂直於通過它的等電位面。
4 場強與電勢的關係:場強與電勢之間沒有因果關係。 場強的方向是電勢下降最快的方向,小場強表示電勢沿電場線方向下降的速度,場強值與電勢值之間沒有因果關係。
答:3.如果電場線不垂直於等電位面,則沿等電位面存在分量,使電荷沿等電位面移動時的電場力。
你可以做這項工作。 因此,這個假設是不正確的。 因此,電場線應垂直於等電位表面。
電場線越密集,電荷上的電場力越大,當移動相同距離時,電場力所做的功越多,克服電場力的功也可能是克服電場力的功越多,所以這裡沿電場線方向移動相同的距離比稀疏處的電勢差。
大。 然後,當相鄰等勢面之間的差值相同時,電場線越密集,等勢面越密集。
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似乎很多人對這種關係並不清楚,電場和電勢是相互關聯的,電勢是電場的線積分,電場是電勢變化的梯度,即電勢的導數,電勢變化越快, 電場越強,有乙個特殊的地方,電勢零點可以任意選擇,電場不為零的地方電勢可以為零,電勢為零的地方電場不能為零。
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源電荷qe(r)kqr周圍的場強,q周圍的[電勢場]u(r)kq r(+q形成正電勢場),筆者認為(電勢場)的概念比(電勢)的概念更合適,這反映了電勢場分布在一定的空間範圍內。 將點電荷(-q)放入電勢場中,點電荷的勢能為w-kqq r(-q在q中為負勢能)。 量子力學求解氫原子的薛丁格方程,核外電子(-e)在質子的電勢場(電荷e)(優於力場)中,核外電子(-e)的電勢能u(r)k·e r,是能量運算元h的勢能部分。
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它們的關係表現在電場力所做的功上。
當電場力做正功時,電勢能減小,電場力做多少正功,電勢能減小。
當電場力做負功時,電勢能增加,電勢能的增加與電場力做負功一樣多。
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電力局沒有彈簧動力。
做正功時,電勢能降低,反之,電勢能增加。
電勢沿電場線方向減小。
正電荷。 電勢能沿電場線方向減小。
負電荷的勢能沿電場線的方向增加。
移動正電荷,勢能和電勢同步變化。
移動負電荷,勢能和勢變化的反轉。
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電場是一種特殊物質。
電場的物理性質可以用電場強度和電勢來描述。
電場強度,表示電場力的性質。
電勢,代表電場能量的性質。
可以看出,電勢是表示電場能量特性的物理量。
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1.有一點問題。 在一維空間中,場強是電勢的負導數。 必須為負數。
在三維空間中,場強是電勢的負梯度。 這是由場論決定的。 甚至可以說,場力和場強都是由這個公式嚴格定義的。
我不知道我是否可以用乙個簡單的理論來證明它。
這是事實,即使在高中,也應該有可能!
2.它是電場的方向。 原因就是 1 所說的。 梯度決定了勢函式在空間中下降最快的方向,並且由於場強由電勢的負梯度定義,因此場強必須在現場強方向上下降得最快。
電場線只是電場中的等高線,類似於地理學中的等高線,電場線的法線方向標誌著電勢下降最快的方向,即負梯度方向。 而在電場線密集的地方,則表明電勢迅速下降,即梯度很大,即場強非常大。
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電場能和電勢能的本質是一樣的,都是電能,具體區別如下:
電勢能是針對電場力所做的功,只要電場力做正功,電勢能就會降低; 如果做負功,勢能增加; 電場能是針對電容器的,例如:電容器充電時,電源的電能轉化為電場能; 放電時,電容器的電場轉化為電能。
在靜電場中,我們稱電能為“電勢能”,意思是電場可以對電荷做功,所以它有能量,這種能量稱為電場能,但是當放置在其中的電荷被電場力移動時,電場能量必須被電場力反射, 然後電場能量稱為電場中的電場能量。
當導體中建立電場並且自由電子以定向方式移動以形成電流時,電場能量以電流能量的形式表示,通常稱為“電能”。
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