在电荷移动速度电荷是什么意思思

电流大小是指电荷移动速度还是电荷量?_百度知道
电流大小是指电荷移动速度还是电荷量?
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电流的定义是:单位时间通过导体横截面的电荷量。用I=Q/t
电流的符号:I
,它的单位是:安培,简称安,表示的字母是A.
电流是由电荷的定向移动形成的。并且,人们规定:正电荷定向移动的方向为电流的方向,和负电荷定向移动的方向相反。
在实际的电路中,
电流是从电源的正极经过用电器,到电源的负极。
河北张家口市中学教师
是电荷量。单位时间通过某一截面的电荷量。
只有速度才需要时间嘛,电荷量不是跟时间没有直接关系吗
电荷量和时间没关系,但电流大小就和时间有关系。仔细看看电流的定义。也可以简单理解为电荷跑的快慢就是电流的大小。
我问一下,手机电池,标示额定容量2000mah,是指这块电池电荷量2000ma,还是指这块电池能以每小时2000ma的速度放电?
Ah(安时)是电池容量的单位,下一级单位就是mAh,2000mAh是指如果这块电池以大小为2000mA的电流持续放电,可以持续放电1小时(放电过程电流始终不变),但实际使用中电池可以以任何大小的电流放电。
额😓我懂了,2000mah是指这块电池以每小时2000ma的均匀放电速度可以放1h,所以电池上的2000mah特制电荷量,就是电荷量q,单位c库伦,2000mah等于7200库伦的电荷量,对吧!
本回答被提问者采纳
都不是I=q÷t电流是1秒内通过的电荷量
就是速度嘛😄!
电流大小是指电流强度
电流强度:单位时间截面通过的电量
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我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。  带电粒子在单位时间内移动的距离称为迁移率。
  溶液中带电粒子在电场 (E)中向着与它相异电荷的电极移动,它的移动速度(V)是电场(E)和粒子的有效迁移率(m)的乘积,即:V=mE
  离子的有效迁移率是一个由许多因素(包括离子半径、、介电常数、溶剂粘度、离子形状和电荷、pH、解离度和温度等)决定的物化系数。不同有效迁移率的粒子有不同的移动速度,因而可以彼此分离。
  一般情况下电泳中蛋白质分子量对数与迁移率呈线性关系 具体由凝胶的情况决定 线性的范围也是一定的
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绝缘体是电荷移动速度变慢传输中电流很小相当于绝缘了?收藏
绝缘体是电荷移动速度变慢传输中电流很小相当于绝缘了?电荷是高中的广义概念,下面的半导体中我们用载流子来代替。当代半导体器件中想去提高其电流,那么最基本的方向如上所述有两个,第一提高载流子传输速度,也就是提高迁移率,因为每种材料中的载流子迁移率都是不同的;第二就是提高载流子数量。在我的专业领域里这个答案确实是否定的,也就是说确确实实存在着很多(记住是很多,而且十分重要的)材料载流子传输速度(迁移率)很高但常态下还是绝缘体。那么如上所加的提问“如果电压不变,绝缘体能不能变得导电?”就可以解答,我们可以通过各种方法(如光照,温度,电场)改变上述物质的载流子数量从而达成电压不变而使电流增大,从而使该物质变成导体的目的。所以题主“世界上没有绝对的绝缘体,只有不努力的电压”也只说对了一半,有时候也可以说光照(温度,电场)不努力。物体导电与否取决于其能带结构。在晶体中,处于周期势场下的电子,其薛定谔方程的解是的形式是bloch 函数。最后简化下来就是能带结构,及分立的能级。能带反应了晶体中电子受束缚的程度,导带中的电子近似自由电子,参与导电,价带中的电子受束缚程度高,无法参与导电。导带和价带间的能量差称为禁带。绝缘体的禁带宽度很大,导带中没有电子,价带中的电子很难迁越至导带。当然如果电压足够大(电场足够强)还是可以激发价带电子到导带的。说了这么多,估计题主也不大明白。但是题主的求知欲望是值得肯定的,如果真的对物理感兴趣大学的时候可以选择半导体、电子等相关的专业,通过学习更高层次的物理知识来解决心中的疑惑。切莫以为高中课本上的牛顿力学和经典电磁理论就是物理学的全部了。电子的运动速度有一个很大的范围。电荷在导体中的定向运动速度很慢。我们知道电流是电子定向运动的度量,即单位时间内有多少电荷穿过了给定面积的导体。1A的电流相当于每秒有1库的电量穿过给定面积。一个电子的电量为 1.6e-19C需要6.3e18个电子才能达到1C在铜线中的电子密度大约为 8.45e22 electrons/cm^3假设电线的面积为1cm^2那定向移动速度(drifting velocity)为0.000075 cm/s,是不是非常小好了,现在回到题主关于无限大金属球的问题。我们现在假设就是一个金属球,金属球里有大量的自由电子,想象成一个电子的海洋,但他有电中性,因为正负电荷一样多。现在给这个球体在同一位置射入2个电子,这两个电子怎么分布呢,应该在这个球的两极,一边一个。但这两个分布在两极的电子是我们射入的电子吗,不是的,而是原本在两极附近的电子在由于射入电子导致的电场下重新分配的结果。所以是电场导致了电荷的重新分布,电荷本身的移动速度很小。如果在一个一光年直径的球旁边突然多了一个带电小球,那电荷的重新分布需要一年的时间,因为电场按光速传播。这在现实生活中是不可能发生的,你不能突然就产生电荷,小球在移动到大球附近时电场已经在传播,大球中的电子已经在重新分布。下图是一个直径为2mm的球接近一个直径为10mm的球的过程中电荷的分布,两球中心相距10mm,小球带1C正电荷,大球原本不带电。
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带电粒子的移动速度与单位时间通过横截面的电荷量是什么关系
单位时间通过导体横截面的电荷量即电流,I=nqvs,分别为带电粒子数密度,粒子电量,粒子速度,导体面积
采纳率:53%
单位时间通过横截面的电荷量=带电粒子的移动速度*带电粒子的电荷数
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电荷的移动速度是多少?在超导材料中是不是光速?大概和我想的一样,不过对场中的单个个体和整个场的关系,仍很困惑,单个个体之间是如何相互作用,传递能量或信息?我感觉肯定有一些普适的规则对不管的电场还是磁场或其他场?另外说起来这个设计真的很奇妙,最近我对human being 的 构造有了一点新的认识,想来和这个问题也有很多相同之处.
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电荷移动的速度很慢的,在一般的导线中可以记算,大约是几厘米每秒到几米每秒不等.通常我们说的是光速的那是电场的速度.一开开关,电场以光速走遍全电路,然后所有电子开始慢慢爬了.补充:传递信息的话,要么是碰撞,要么是通过场,满足动量与能量守恒(排除质能转换的反应).场也是一种有动量和能量的东西,不过描述起来比粒子要难很多,清晰的描述要用到量子论,以一个函数来描述整个场.其实到了微观,粒子也要用函数来描述了,运动就很复杂.
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