静电感应,达到静电平衡是的导体为什么是等势体

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为什么金属表面都可以看成等势体~

因为金属体系内部的电子都可以自由流动,形成的电场与外界电场相互抵消,成为等势体。
金属是最常见的一类导体。金属中的原子核和内层电子构成原子实,规则地排列成点阵,而外层的价电子容易挣脱原子核的束缚而成为自由电子,它们构成导电的载流子。
金属是典型的导体,体系内的电子可以自由流动。由于金属导体内自由电荷移动形成的电场与外界电场可以相互抵消,内部电场处处为零,任意两点间的电势差也为零。
所以金属导体内的电势与导体表面的电势相等,符合等势体的定义,金属表面为一个等势体。

扩展资料
等势体所具有的的性质和应用如下:
(1)导线(电阻为零)是等势体;
(2)没有电流的导体(可有电阻)是等势体;
(3)等势点之间可等效于用导线连通;
(4)在带负电小球所形成的电场中, 越靠近小球的地方电势越低。
参考资料来源:百度百科-等势体

等势体就是导体内任意两点的电势差都为零。静电平衡后的导体就是最典型的等势体。当导体静电平衡后,感应电荷只分布在导体外表面。由于导体内自由电荷移动形成的电场与外界电场相互抵消,内部电场处处为零,任意两点间电势差也为零。所以导体内的电势与导体表面的电势相等,为一个等势体。

1.可以从静电平衡状态特点去理解:所谓静电平衡状态是指导体所带电荷不再发生定向移动的状态;如果导体上某两点间电势不相等,那么净电荷仍会发生定向的移动。所以可得结论。


感应起电何时消失,讲带电体一走也依然存在么?
将导体靠近带电体,导体内的自由电子在带电体产生的电场中,在电场力的作用下发生定向移动,导体两端出现等量异号电荷,达到静电平衡时,导体是等势体,导体表面是等势面,导体内合场强为0.1、移开带电体,导体两端的电荷中和,感应起电同时消失。2、用手触摸导体一端,导体和大地间形成电流回路,...

当导体达到静电平衡时,导体内部无电荷,为什么
导体放在电场中,导体内部的自由电荷在外电场E作用下做定向移动,这叫做静电感应;定向移动的结果是导体两侧聚集了等量异种电荷,从而在导体内部建立起感应电荷激发的电场E',感应电荷的电场与外电场反向;因此导体内部的合电场场强为E-E'外电场不变,感应电荷的电场E'随着感应电荷的增加而增大,最终达到与...

静电感应实验
接触A端后突然离开,整个导体带正电。接触B端后突然离开,整个导体带负电。原因:AB放在C旁边,达到静电平衡,由于异性电荷相吸的原理,A端是带负电的,相应的B端可能带正电。现在人接触A端,A端多余的负电荷转移到人身上被带走了。AB原本是电中性的,一部分负电荷被带走后,整体肯定带正电。B的分析...

什么叫做静电感应请详细说明最好举些简单
使物体带电,除了可以通过接触起电和摩擦起电,还有一种方法,叫做感应起电.将一个带电的物体靠近一个不带电的验电器,物体还没有接触金属球,金属箔就已经张开了.这说明金属箔带电了.由此可见,导体在靠近带电体时,导体会带电,这种现象就是静电感应现象.当带电体靠近导体时,导体中的自由电子受到静电力的...

为什么金属在电场中达到静电平衡后,表面是等势面?
在原电场的作用下,金属电荷移动,产生感应电场。感应电场会与原电场反向,故相互抵消,而最终达到静电平衡时由于感应电场与原电场等大反向的原因,所以金属整个是等势体,表面是等势面。

物理概念处于静电平衡状态下的导体具有哪些特征
孤立的带电导体和处于感应电场中的感应导体,当达到静电平衡时,具有以下特点:1.导体内部的场强处处为零,E内=0.没有电场线.2.整个导体是等势体,导体表面是等势面,但导体表面的场强并不一定相同.3. 导体外部电场线与导体表面垂直,表面场强不一定为零.4.对孤立导体,净电荷分布在外表面上,并且...

物理学中,关于静电平衡下的特点,我老搞糊涂了,很难理解!还有就是关于...
于是在导体内部又形成了感应电场,当感应电场与Q产生的电场在导体内部合场强为零时,就达到了静电平衡,此时导体内部自由电荷所受的电场合力为零,不再做定向运动(当然热运动始终在进行),整个导体成为等势体,导体表面为等势面。但由于无穷远处(或大地)电势为零,所以此时导体电势并非为零,而是大于...

为什么说只有发生静电感应的导体,才有静电平衡状态,这句话是错的_百 ...
因为导体电子层少的最外层电子不超过4个,而最外层超过4个电子的,又由于电子层相应增加,致使最外层电子轨道周长足够长,所以导体最外层电子都有足够的自由运动路程。由于电子惯性可以在自由运动路程中,完全抵消产生静电感应的能量,或者说产生静电的能量完全被产生热量取而代之,所以导体是不能产生静电的...

静电感应现象中的导体内部不是电场为0吗,那内部电势
将金属导体放入电场中,导体中的自由电子在电场力的作用下发生定向移动,在导体两端出现等量异号电荷,达到静电平衡时,感应电荷的电场和外电场等大、反向内部合场强为0,导体是等势体,表面是等势面,内部各点的电势可以为0也可以大于0,可以小于0.

“导体达到静电平衡时内部电场强度处处为零”“导体的感应电荷在内部产...
当导体处于外电场中,电场力会使得导体内的自由电荷定向移动,电荷重新分布,导体内部产生一个附加电场。当附加电场的恰好平衡外电场时,内部自由电荷不再定向移动,达到静电平衡。如果在导体内另附一个电荷(不能自由移动的),则这个电荷就在周围空间产生电场,这电场是导体内自由电荷不管如何分布都无法平衡...

新泰市13310033517: 静电感应,达到静电平衡是的导体为什么是等势体 -
翟廖佑苏:[答案] 1.可以从静电平衡状态特点去理所谓静电平衡状态是指导体所带电荷不再发生定向移动的状态;如果导体上某两点间电势不相等,那么净电荷仍会发生定向的移动.所以可得结论.

新泰市13310033517: 处于静电平衡状态的导体为什么是等势体? -
翟廖佑苏:[答案] 因为只有导体内部场强位0,才能达到静电平衡.如果电势不相等,就会产生场强,使自由电子发生移动,直到达到静电平衡,即导体内场强处处为0,

新泰市13310033517: 为什么静电平衡是只有导体表面有电荷?静电屏蔽的原理是什么?为什么金属网也可以达到静电屏蔽的效果? -
翟廖佑苏:[答案] 原理:如果将导体放在电场强度为E外的外电场中,导体内的自由电子在电场力的作用下,会逆电场方向运动.这样,导体的负电荷分布在一边,正电荷分布在另一边,这就是静电感应现象.由于导体内电荷的重新分布,这些电荷在与外...

新泰市13310033517: 为什么处于静电平衡状态的导体是一个等势体,内部的电场强度处处为0? -
翟廖佑苏: 一、 静电平衡是因为 外加电场E1 使导体感应出电场E2 两电场大小相等 方向相反 电场叠加 最后表现为电场为0因为处在静电平衡状态下的导体内部电场强度处处为0 根据公式 U=Ed 就可得出处于静电平衡状态的导体内部的电压即电势差处处为0 所以导体是一个等势体

新泰市13310033517: 吗.为什么只有受到静电感应的导体才有静电平衡吗 -
翟廖佑苏: 是只有带静电的物体才有静电平衡.不带静电,当然不会存在平衡不平衡了.

新泰市13310033517: 静电平衡的原因是什么? -
翟廖佑苏: 导体放在外电场中,导体中的自由电子在作无规则热运动的同时,还将在电场力的作用下作宏观的定向运动,从而使电荷重新分布,这个现象叫做静电感应现象,而且导体内的电荷重新分布的过程一直延续到导体内部的场强为零,这时导体没有电荷作定向运动,导体处于静电平衡状态.此时导体所带电和全部处于导体表面,并且在尖端电荷分布比较密集.2,导体所带电荷在静电平衡状态下肯定是分布在导体表面的,因为无论是否有外电场,导体都会达到静电平衡状态,此时导体内部的场强为零,由高斯定理,导体内任意高斯面内的电场强度通量必然为零,所以此高斯面内所包围的电荷代数和为零,由于高斯面是任意取的,所以导体所带电荷只能分布在表面上,导体内没有净电荷.

新泰市13310033517: 为什么处于静电平衡状态的导体内部没有电荷 -
翟廖佑苏: 静电平衡大概指:导体在外电场作用下外表面带感应电荷,这些感应电荷又在导体内部产生附加的电场. 在这情况下,有一个事实:导体宏观上的电荷运动总要静止,不可能一直变化. 由此事实推出:感应电荷产生的附加场E1和外电场E共同作用于导体内部,E1会随感应电荷变大而变大,直到E1=E,这被称为静电平衡.我个人觉得电荷静止的条件不应该只考虑E1和E,或许还要考虑导体内部各粒子的电离力

新泰市13310033517: 静电感应与静电平衡有什么关系后者是不是前者的结果 -
翟廖佑苏:[答案] 要真正弄清这个问题还得从静电感应的过程说起: 原来不带电的导体内部有大量的正负电荷,导体所在空间无电场时,正负电荷均匀分布,各处的场强为0;当导体处在外界电场中时,其内部自由电荷会在电场力的作用下发生定向移动,导致内部电...

新泰市13310033517: 处于静电平衡状态的导体为什么是等势体?
翟廖佑苏: 因为只有导体内部场强位0,才能达到静电平衡.如果电势不相等,就会产生场强,使自由电子发生移动,直到达到静电平衡,即导体内场强处处为0,

新泰市13310033517: 静电感应的导体为什么只有外表面带电 -
翟廖佑苏: 你好,“带电”指的是外表面有多余的电荷,表面没有呈电中性.因为在静电感应中,导体内部会有两部分电场,一部分是外部电场,另一部分是导体内部正负电荷在外电场作用后,反向移动形成内部电场,这两个电场最终大小相等,方向相反.所以此时,电场内部带电粒子实际受到的电场力等于0,所以不再移动,所以导体内部呈电中性,而导体表面分布有电荷,所以带电.

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