Cтраница 1
Упорядоченное движение носителей зарядов называется электрическим током. [1]
Всякое упорядоченное движение носителей зарядов называют электрическим током. В металлах такими носителями являются электроны - отрицательно заряженные частицы с зарядом, равным элементарному заряду. За направление тока условно считают направление, противоположное направлению движения отрицательных зарядов. [2]
Вспоминая о том, что плотность тока j пропорциональна скорости v упорядоченного движения носителей заряда, а напряженность поля Е характеризует действующую на них силу, приходим к выводу, что равенство ( 5) фактически означает пропорциональность между скоростью движения и действующей силой. Но это значит, что в проводниках происходит рассеяние носителей заряда, эквивалентное их движению с трением. В противном случае действующая на них электрическая сила вызывала бы их ускоренное, а не равномерное движение. Другими словами, проводники обладают электрическим сопротивлением. [3]
Выражения (15.48) и (15.49) для индукции и напряженности магнитного поля движущегося заряда были получены выше исходя из рассмотрения частного случая движения заряженных частиц - упорядоченного движения носителей заряда в проводнике. Именно поэтому в формулах (15.48) и (15.49) v - скорость упорядоченного движения заряженной частицы. Например, если ток в проводнике отсутствует, то скорость упорядоченного движения носителей заряда равна нулю. Между тем каждая из этих частиц совершает тепловое движение и создает свое магнитное поле, индукция которого рассчитывается по формуле (15.48), где v - скорость рассматриваемой частицы. Основываясь на выражении (15.48), можно показать, что в силу полной хаотичности теплового движения индукция результирующего магнитного поля всех носителей заряда, имеющихся в проводнике, должна быть всюду равна нулю. [4]
Всякое упорядоченное движение носителей зарядов называется электрическим током. В металлах такими носителями являются электроны - отрицательно заряженные частицы с зарядом, равным элементарному заряду. За направление тока условно считают направление, противоположное направлению движения отрицательных зарядов. [6]
При своем упорядоченном движении носители зарядов испытывают многочисленные столкновения с другими частицами вещества, которые находятся в тепловом движении. Эти столкновения затрудняют упорядоченное движение носителей зарядов и являются причиной сопротивления, оказываемого проводящей средой прохождению тока. [7]
При своем упорядоченном движении носители зарядов испытывают многочисленные столкновения с другими частицами вещества, которые находятся в тепловом движении. Эти столкновения затрудняют упорядоченное движение носителей зарядов и являются причиной сопротивления, оказываемого проводящей средой прохождения тока. [8]
При своем упорядоченном движении носители зарядов испытывают многочисленные столкновения с другими частицами вещества, которые находятся в тепловом движении. Эти столкновения затрудняют упорядоченное движение носителей зарядов и являются причиной сопротивления, оказываемого проводящей средой прохождению тока. [9]
Выражения (15.48) и (15.49) для индукции и напряженности магнитного поля движущегося заряда были получены выше исходя из рассмотрения частного случая движения заряженных частиц - упорядоченного движения носителей заряда в проводнике. Именно поэтому в формулах (15.48) и (15.49) v - скорость упорядоченного движения заряженной частицы. Например, если ток в проводнике отсутствует, то скорость упорядоченного движения носителей заряда равна нулю. Между тем каждая из этих частиц совершает тепловое движение и создает свое магнитное поле, индукция которого рассчитывается по формуле (15.48), где v - скорость рассматриваемой частицы. Основываясь на выражении (15.48), можно показать, что в силу полной хаотичности теплового движения индукция результирующего магнитного поля всех носителей заряда, имеющихся в проводнике, должна быть всюду равна нулю. [10]