第六章 恒定电流.ppt
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1、第六章 恒定电流,第六章 恒定电流,本章基本要求 1. 理解导体中电流的形成及其相关概念。 2. 掌握电流强度、电流密度的计算;理解恒定电流的连续性。 3. 掌握欧姆定律、焦耳定律,理解电流、电阻、电压三者的关系。 4. 能够熟练运用基尔霍夫第一、第二方程计算回路中电流、电势的分布。,本章主要介绍电流的规律。,6.1 电流和电流密度,一. 导体中电流的形成,在导体中形成电流的条件有二: 第一、要有可以移动的电荷; 第二、要有维持电荷作定向移动的电场。,1. 载流子:可移动的电荷,载流子可以是各种不同的带电粒子。,(1) 在金属导体中的载流子是带负电的自由电子。自由电子在导体中相对于导体作有规则
2、移动时就形成电流。,(2) 在电解质的溶液中,载流子是正、负离子。,(3) 在半导体中,载流子是电子和空穴。,2. 金属导电的经典电子理论简介,金属内的载流子是电子。,根据金属导电的经典电子理论,自由电子布满于金属导体内,与容器中作不规则热运动的气体分子很相似,所以也称为“电子气”,并认为电子气的运动也服从气体动理论的统计规律。尽管大量作无规则热运动的自由电子的平均速率很高( 例如室温时约为 105 ms-1 )。可是,就每个电子来说,由于其运动的无规则性,因而在任何一个给定方向上,它的平均速度都为零。,因此,在通常情况下,作为载流子的电子,并不能在宏观上形成有规则的定向运动,即金属中不显现电
3、流,当金属中存在电场时,每个自由电子都将受到电场力的作用,使电子逆着电场的方向相对于晶体点阵作定向的加速运动。,当金属导体中形成电流后,如果撤去电场,则由于电子的热运动以及频繁地与晶体点阵相碰撞,定向运动立即被破坏电流便消失。因而要维持电流,必须使导体内各处的电场强度不为零。,每个电子除了杂乱的热运动外,还同时逆着电场方向作有规则的定向运动,直到电子和晶体点阵碰撞为止。,碰撞时,电子受到碰撞力的作用,这个力比电场力大得多,它破坏了电子的定向运动,迫使电子沿着另一方向重新开始运动。碰撞后,电子又在电场力作用下作定向加速运动,其速度又逐渐增大起来。所以每个电子的定向运动是间断的,它不能毫无阻碍地一
4、往直前,而是漂荡地前进着;只有在两次连续碰撞之间飞行的一段时间内,定向运动的速度大小才在电场的加速下累积起来,并且对大量电子来说,电子的每“一段”定向运动的时间间隔也是或长或短、参差不齐的。但是平均来说,我们可以认为大量电子是以平均的定向速度 u ( 称为电子的“漂移”速度,约为 10-4 ms-1 )逆着电场方向缓慢地漂移过去。,这种大量自由电子的定向漂移运动在宏观上就形成金属导体中的电流。,每个电子除了杂乱的热运动外,还同时逆着电场方向作有规则的定向运动,直到电子和晶体点阵碰撞为止,3. 电流的流向,在历史上规定正电荷移动的方向作为电流的方向(以后统称“流向”)。 在金属导体中,自由电子的
5、定向移动与电流的流向是相反的。,思考,前面已经说过,电子热运动速率的数量级约为 105 ms-1;当有电场存在而产生电流时,电子作定向漂移运动的平均速率却是很小的,据估算,仅约为 10-4 ms-1。那么电流究竟是如何在瞬间传到千家万户的呢?,因为这时用电场所的电流并不是由发电机漂移过来的电子所形成的,而是由于发电机通过变压器对导线两端施加了电压,从而在导线中就要激发电场,当这个电场沿着导线传播到用电处时,使得用电处的自由电子在该处电场的驱动下,就作定向运动而形成电流。因此电流“传播”的速度就是电场传播的速度,这个速度的大小等于光速( 3108ms-1),相当于1s内能绕行地球七圈半。 因此,
6、开关一经接通,电场在整个导线(电路)中几乎是同时建立起来的,导体中全部自由电子几乎同时沿着场强的反方向投入定向运动,即几乎同时有电流,而每个电子的定向运动的速度大小却是很慢的。,v = 10-4 m/s,c = 3108 m/s,二. 电流强度 电流密度,亦即,通过已知截面的电流强度 I 是单位时间内通过这个截面的电荷量。,设在导体上任取一截面 S,如果在 时间内,流过这个截面的电荷为 ,则通过这截面的电流强度(简称“电流”)定义为:,如果通过该截面的电流强度是随时间而变的(例如交流电),则可用如下的瞬时电流强度来表示电流的强弱,即,注:电流强度是标量。,2. 电流密度,电流强度来描述总量 描
7、述电流强度的分布电流密度,电流线,斜柱体的体积:,单位体积内载流子的数目:n, 考虑单一载流子的情况,在 dt 时间内通过 dS 面的电荷量?,dt 时间内通过 dS 面的电量为:,dt 时间内通过 dS 面的载流子数目为:,通过dS 面的电流为:,引入矢量面元:dS = dSen,电流密度,电流密度是描述电流分布细节的物理量,是矢量: 方向为正电荷移动的方向; 大小等于通过垂直于载流子运动方向的单位面积的电流强度。, 若导体中存在几种不同的载流子 ( ni, qi, vi ), 金属中的载流子为自由电子,但各个自由电子的速度不同 ( ni, e, vi ),引入平均速度:,无外加电场,电子作
8、无规则热运动, = 0,不产生电流; 外加电场,电子获得一个平均定向速度,形成电流。,例如,铜导线单位体积内电子数约为1028 m-3 ,电子漂移速度约为 ,则电流密度大小约为104 A/m2 。, 对于通过一个有限面积 S 的电流, 对于通过一个封闭曲面 S 的电流,即:通过任一面积的电流即为通过该面积的电流密度通量。,3. 电流的连续性方程,表示净穿出封闭面的电流线的条数。,由电荷守恒定律,在单位时间内,从任意封闭面内向外流出的电荷就等于该封闭曲面内总电荷的减少,即,电流的连续性方程,例6-1-1 在电工技术上,为安全起见,铜线内电流密度大小不得超过 6A mm-2,已知铜线中的自由电子数
9、密度 n = 8.5 1028 m-3,求铜线内电子定向运动的平均速率。,6.2 恒定电流与恒定电场,一. 恒定电流及基尔霍夫第一方程,恒定电流:导体内各处的电流密度都不随时间而变化的电流,常称直流电;,1. 恒定电流的连续性,对于恒定电流,具有一个重要的性质:,反证:若有净电流流出,即有正电荷从封闭面出来,又由于电流恒定不变,即有正电荷源源不断的从封闭面中流出违背了电荷守恒定律。,表明:通过任意封闭曲面的净电流等于零,也就意味着封闭面以内的电荷分布是不随时间发生变化。,2. 导线中的恒定电流, 在无分支的电路中,通过任一截面的电流强度都是相等的:,如图(b)所示,点 P 叫做节点,它是三条
10、(或更多条) 支路的连接点。由恒定电流的连续性可知,流出节点的电流的代数和为零,即:, I1 I2 I3 + I4 + I5 = 0,即,节点电流方程(基尔霍夫第一方程), 有分支的电路中,二. 恒定电场及基尔霍夫第二方程,说明:在恒定电流电路中,沿任何闭合回路一周的电势降落的代数和总等于零回路电压方程(基尔霍夫第二方程),恒定电场:不随时间改变的电荷分布产生的不随时间改变的电场。恒定电场一旦建立,就出现恒定电流。,辨析,恒定电场与静电场有哪些异同?,共同点: 电荷分布不随时间变化; 高斯定律、场强环路定理均成立。所以都是保守力场,可以引进电势和电势差的概念。,区别: 激发静电场的电荷是相对静
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