通电状态正负电荷是不平衡的吗

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/17 04:03:56
通电状态正负电荷是不平衡的吗
正负电荷的中和现象,是电荷消失还是不显电

物理中的中和与中性也是不同的概念,中和是一种现象、中性是一种性质.中和指的是等量异种电荷放在一起完全抵消的现象,如雷电的发生就自然界中的一种中和现象,中和后物体对外不显电性.值得注意的是电荷中和时,正

为什么顺着电场线的方向,电势逐渐降低?是不管正负电荷在电场线中都是这样吗?

顺着电场线的方向,电势逐渐降低,不管正负电荷在电场线中都是这样你理解上有错误,电势降低不降低描述的不是正负电荷,描述的是电场的性质,就是某一区域中的一个点的性质,跟电荷没关系

电流通过电荷的量 与电荷的正负有关系吗

电荷量是指所带电荷的多少.电流是由电子定向移动形成的,与负电荷方向相反,与正电荷方向相同.物理上规定电流的方向,是正电荷定向移动的方向.电流形成的原因  电压,是使电路中电荷定向移动形成电流的原因. 

正负电荷的转移是与电荷有关还是与电子有关

正负电荷的转移,实质是电子的转移.正电荷是不会移动的.

正负电荷相抵消的实质是什么?即电荷中和实际是怎么一回事?

仅仅只是电子(正电荷只是因为原子失去了电子的状态)的转移活动...实质是电子发生了在力的作用下而转换了偏转对象...原子之间的电荷运动有微观性.当电子发生了转移之后,已经形成了一个稳定的原子结构,原子

检验电荷的正负性确定吗?

检验电荷:或称为试探电荷,用来检验电场是否存在及其强弱分布情况的电荷量和尺寸都极小,以至于对原来的电场没有明显的影响的带电小球.所以检验电荷正负并无规定,也无任何影响,只是平时研究问题为了使问题显然,

三相电不平衡时中性点接地有什么作用?是带的电荷从中性点排到地上去吗

三相电不平衡时会造成星点漂移.造成的结果是负荷最小的那一相对中性线的电压(就是相电压)会升高,幅值最高可以达到线电压.中性点接地就是把中性点牢牢的强制锁定为0电位,不叫星点漂移.这样负荷的不平衡就不会

场强大小与源电荷的正负有关吗

大小与它没有关系,但是方向有关

正负电荷与正负电的区别

似乎许多人不明白电与电荷的区别,那我先说一下电跟电荷的关系:物理学中讲到:物体有了吸引轻小物体的性质,就说他带了电,或有了电荷.这种说法阐明了“电荷”与最初所讲的“电”的关系,这里所说的“电”指的是最

正负电荷是如何抵消的?

是中和在一起不显电性带正电物体是少电子带负电物体是多电子在一起谁也不缺谁也不多了谁都不带电了

导体静电感应时,正负电荷移到两端,电荷具体的运动过程是?

金属导体是一端部分电子移到另一端,原子核不移动.导电溶液是正负粒子同时反向运动.再问:导电溶液不太懂,你是说静电感应时正负粒子同时移动吗?这样移动怎样显电性呢?再答:例如盐水,NaCl溶液,静电感应时

运动的物体受力不平衡时,运动状态改变.是对还是错

正确,受力平衡时,物体的运动状态只有两种,匀速直线运动或静止状态.受力不平衡,非以上两种状态,运动状态就一定发生改变.

电场力方向判别中,其中的正负电荷指的是源电荷还是试探电荷?

正负电荷指的是元电荷或者试探电荷的电荷性.具体指哪一个看题意吧.再问:如果说,正电荷所在的电场,它的电场力方向和电场强度方向相同,那么是试探电荷的正负改变了其电场力方向还是源电荷的正负改变的?再答:“

正负电荷定向移动的方向相反吗?

实际流动的是电子,也就是负电荷.但是一般电流理解的是正电荷的定向移动,它的方向与电子的移动方向相反.电流的方向就是正电荷的移动方向,与负电荷的移动方向相反.导体中的电子大部分是自由电子,通电后可以流动

为什么正负电荷接触后电荷的重新分配是(Q1-Q2)/2的绝对值

首先正负电荷碰到一起,先要中和,然后在平分,应该写成(Q1+Q2)/2的绝对值

等量正负电荷中和后,是从宏观看不显电性但微观看还是带异种等量呢?还是正负电荷反应生成不带电荷的物质?

比如原子,不显电性,它里面的电子,质子也没接触并不是"只要有正负电荷,就能发生反应"

正负电荷能中和吗

能的中子星就是因为自身强大的引力使当中的物质不能维持原子结构电子被吸到了原子核中与质子中合成了中子所以中子星上全是中子它就是一颗巨大的原子核因此它的密度也就是原子核的密度能达到数十亿吨每立方厘米呢

静电是正负电荷的其中一个吗?电与电荷的区别是什么?

一个物体带静电,是指这个物体带有正、负电荷的其中一种.电与电荷的区别:电荷静止时,就叫电荷;当电荷有序地移动,并形成了回路,就叫电流.

怎样理解 正负电荷 原子核 电是如何形成的?

原子核是原子中由带正电荷的质子和不带电的中子构成,负电子是核外电子,正电荷具有吸引负电荷的能力,而不同的物质的正电荷的吸引力不同,所以电的由来就是不同种物质的负电子的转移.