电子的定向移动定向漫游对周围微观粒子的影响

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作业 - 2013年电子科技大学最新固体微观理论课件
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3秒自动关闭窗口为什么电流经过电阻电势会降低?下面那段话是否正确? 电阻消耗电能的微观解释是不是:电子与粒子碰撞产生内_百度知道
为什么电流经过电阻电势会降低?下面那段话是否正确? 电阻消耗电能的微观解释是不是:电子与粒子碰撞产生内
电流可以无阻碍的流动,电子要和正离子发生碰撞。而每次碰撞之后电子就要停顿一下,不必去考虑每个电子与正离子断断续续地碰撞,在考虑大量自由电子的统计结果时,,其中的自由电子是杂乱运动的,这对于不同的物质来说是不同的,当加上电压时,,其定向加速运动所积累起来的速度又被打乱了,电流就没法流动。但在没有电阻的地方,金属中的自由电子受电场力的作用作定向移动。在定向移动过程中,在就是与电子与其他粒子碰撞的频率有关系,在没有加电压时,这些充分表现出电子运动的不连续性。但是,而着眼于实际移动的平均结果。电子与正离子碰撞的平均结果表现为导体沿电子以连续的摩擦力,电流在外电路中只从电压高的地方流向电压低的地方。电压不降,可以说电阻发热是由于电阻内部电子与其他粒子的碰撞而产生的,这是导体形成电阻的原因电阻率都与电子的密度有关系,对于一个导体来讲,或者说与正粒子的平均摩擦力有关系,电子在电场的作用下定向运动。在外电场E的作用下,然后重新开始运动,
提问者采纳
电势的微观表达为将单位正电荷从无穷远处(0电势点)移至此处电场力做功。“电压高的地方流向电压低”应是“电势低的地方流向电势高”&nbsp,通过电阻电压下降U=IR,//c,baidu,电子之间的作用。“电子就要停顿一下”是它速度减慢,//c,//c,hiphotos,“电阻内部电子与其他粒子的碰撞”应该是其他粒子对它的阻碍作用(例如正电荷对它的吸引,hiphotos,jpg" target="_blank" title="点击查看大图" class="ikqb_img_alink"><img class="ikqb_img" src="http,baidu,我们可认为它对电子做功。否则电子遇到阻力却无动力电流无法持续。你下面的话有些道理,jpg" esrc="http,baidu,平均速度减少在无电压的情况下(即电压为0)也可有电流,com/zhidao/wh%3D600%2C800/sign=a0f02dbd1bd5ad6eaaac6cecb1fb15e3/b58f8c5494eef01f48c20ebce0fedf0,jpg" />,hiphotos,不过这种电路任消耗电能。<a href="http,com/zhidao/wh%3D450%2C600/sign=dbb6fd250eed223c14872e/b58f8c5494eef01f48c20ebce0fedf0,com/zhidao/pic/item/b58f8c5494eef01f48c20ebce0fedf0,根据基尔霍夫定律,
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你给的这段话可以看作是正确的。,这个就靠领悟了,
为什么电流经过电阻电势会降低?看这句话非常别扭。应该是先有电势差,电流才会流经电阻,因果倒置了。你的微观理解基本与我的理解相同。同意。
可以说基本全是对的。
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出门在外也不愁热偶现像的微观原理(即为什么有温差接触的不同金属间会有电子定向移动)_百度知道
热偶现像的微观原理(即为什么有温差接触的不同金属间会有电子定向移动)
如果单位体积内的热子数(我自己命名的)超过一定量,它们对较稳定的其他粒子堆(宏观物质)粒子的撞击就会足够多以至于能使其他大质量的粒子动能增加,我【认为】热能一般以热辐射形式传递,好像电子是由温度搞的向低的流,宏观就表现为肉眼可见的融化 气化。我认为是大量热子由高温处向低温处传递的时候将束缚电子撞击或充能使得大量电子定向移动。(以上仅是个人想象)
我希望的答案是解释热子移动的微观原因或热偶的独到解释(原子水平以下的),也就是说它的载体是辐射的微观粒子。热辐射就是大小在一定范围内的微观粒子,
提问者采纳
不是一个级别的,不是撞击,在材料中,把热量传到温度低的一端,带动邻近的晶格一起震动,温度高的一端,电子撞击原子核也不用考虑,一般由电子和声子(即晶格震动)传递热量,电子就通过碰撞相邻的电子把热量传递到温度低的一端,,大质量的粒子&quot,原子组成的晶格震动传导热,就像一只超级无敌大蚂蚁掉到一个足球场里一样,晶格震动越剧烈,原子不导热,就是你的想象,你说的&quot,电子和声子运动更剧烈,
十分感谢回答。我查了一下晶格振动(Crystal lattice vibration) 就是晶体原子在格点附近的热振动。那非晶体导热原理是什么,无晶体原子的介质如何导热?
非晶导热原理也是一样,所以非晶更不容易导热.你可以参考&PGEC&: Phono Glass Electron Crystal.
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出门在外也不愁当前位置:
>>>关于电流的方向的说法中正确的是[]A.带电微粒的运动方向就是电流..
关于电流的方向的说法中正确的是
A.带电微粒的运动方向就是电流的方向& B.金属中自由电子移动的方向就是电流的方向 C.负电荷定向移动的方向与规定的电流方向相反& D.科学上规定正电荷运动的方向就是电流的方向
题型:单选题难度:偏易来源:同步题
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据魔方格专家权威分析,试题“关于电流的方向的说法中正确的是[]A.带电微粒的运动方向就是电流..”主要考查你对&&电流的方向&&等考点的理解。关于这些考点的“档案”如下:
现在没空?点击收藏,以后再看。
因为篇幅有限,只列出部分考点,详细请访问。
电流的方向
电流的方向:正电荷定向移动的方向规定为电流的方向。对电流方向的理解:(1)正、负电荷的定向移动都可形成电流。那么按照规定,负电荷的定向移动方向与电流的方向相反,如金属导线中的电流,主要是由自由电子(可以移动的电子称为自由电子)的定向移动形成的,由于电子带负电,所以金属导线中电流方向与自由电子定向移动的方向相反。 (2)在电源的外部,电流的方向是从电源正极出发,经用电器回到电源负极。 (3)在电源的内部,电流的方向是从电源负极流向正极。
发现相似题
与“关于电流的方向的说法中正确的是[]A.带电微粒的运动方向就是电流..”考查相似的试题有:
2604751926181984145205638050195360光本质_百度百科
收藏 查看&光本质本词条缺少信息栏,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来吧!
是认清光传播的全部过程有光源运动传播过程与其它物体的超距离相互作用这三个过程光的传播过程是由于光源物体运动带动电子改变运动转态联系的电子间相互影响再与其它物体相互作用光是一种能量的形态它可以从一个物体传播到另一个物体其中无需任何物质作媒介通常将这种能量的传递方式谓之辐射其含义是能量从能源出发沿直线在同一介质内向四面八方传播关于光的本质早在十七世纪中叶就被牛顿与麦克斯韦分别以微粒说波动说进行了详细探讨并成为当前所公论的光具有波粒二重性的理论基础约100多年前人们又进一步证实了光是一种电磁波更严格地说在极为宽阔的电磁波谱大家族中可见光的光波只占有很小的空间其波长范围处在380nm-770nm之间包含了人眼可辩别的紫靛蓝绿橙红七种颜色它的长波方向是波长范围在微米量级至几十千米的红外线微波及无线电波区域它的短波端是紫外线x射线r射线其中r射线的波长已小到可与原子直径相比拟
微观粒子的相互作用和相对运动
现在所掌握的物质运动是由微观粒子运动和宏观物体运动组成微观粒子运动中分子或原子与电子的运动是常见的也具有运动的特点
在对粒子运动进行受力分析时众多粒子之间相互作用也是一个重要因素在空间里,由于粒子间的立体接触,受力也是全方位的,包括单方向作用力,横向约束力和阻力.粒子改变运动的力是后面粒子传递的推力,力传递方向是以粒子运动方向为的180度方向
粒子参考其它粒子的位置变化出现移动和往复移动两种运动状态在粒子运动中同时出现两个速度粒子移动速度和力传递速度移动速度小于等于力传递速度力传递所需的时间,是粒子同时运动需要时间的总和
的存在表明电子呈中性普遍存在的电子具有物质的特点电子比原子的体积和质量都要小的多根据惯性原理电子的运动变化是比较明显的在其它外力作用时电子与原子之间存在相对运动
光速是阻力作用,非刚性物体或空间形变的速度与粒子运动速度共同存在将相对运动速度,与相互作用速度加以区分,达到辩证统一并合理的运用.推出了质双速力学公式 F=MVC/L.种类很多光源由微观粒子组成说明光也是微观粒子运动产生的现象
任何形式的光源物理运动和化学反应产生的光体积变化产生膨胀力使电子的运动状态发生改变光传播是以光源为中心力在空间里传递力的形式是持续波动力由电子在运动中传递作用到感光器官上产生了光的感觉以光源为中心的圆球面上作用力和传递时间都相等
在单方向力的作用下整体运动前的电子团保持受力平衡,电子间改变相对位置,整体发生形变,需要一定的时间才能使电子团整体运动电子间改变相对位置,电子团形变,电子受影响开始运动依次出现了时间的延误是产生光速的原因
是电子集合在整体运动前由于阻力作用在运动方向上出现了不同时运动,运动开始时间依次滞后,速度递减光速c只是单位时间整体运动电子的距离,与粒子运动速度v不同光速也就是整体运动前的物体的形状和体积发生变化的速度
受光源影响的运动 电子与其它物体相互影响运动出现光电效应和弯曲现象,改变空间压力物体受引力和磁力作用改变运动状态两物体间的距离变化的原因物体提高电子的运动速度,空间压力和反作用力推动物体向心运动由于电源电压电子在导体中运动说明电子可以自由运动通过电阻时电流发生变化说明众多电子受电阻材料的阻力流量发生改变电子在原子间隙里流动对应阻力的是电源对电子的作用力电源构成的电场沿导线分布过去速度为近c在电场作用下电子作集体的定向运动被视作宏观的电流而在发光材料中电子在运动的同时能级发生较大的跃迁在向下跃迁的时候发射出光子发射出的光子具有一定的动量和能量在接触到新的介质和物体时光子可以被物质吸收反射透射或者折射这都在一定程度上会影响物质的动量以及能量由于光散射现象的存在所谓的光直线传播是眼睛对光源的定位在均匀透明内部粒子相对静止的物体中按一定规律排列的电子受均衡的约束力运动方向与眼睛与光源两点间的直线方向保持一致
电子的运动方向与受力有关给一个电子作受力分析就可以代表与其实际接触的电子有几个就受几个方向的力作用运动方向是合力方向作用力合大于阻力合时使电子的运动发生变化运动方向与合力为零的圆面垂直
可视物体是电子运动受到阻力产生的反作用力与光源一样定位电子在运动方向上传递的力作用到眼睛时反映出光源或物体的外观举例:在黑暗的屋里在门口的方向看到走廊远处的光亮并不知道光源的种类和形状光散射是以光源为中心向四面八方传播开来的现象众多的电子受力改变运动时相互影响出现了不同的运动方向
电子在不同的物体和不同的形态中与原子的相互影响排列方式不同透明度高的物体中会出现图1A的排列方式由于受力均衡对应的两个电子的距离相等六个电子组成的结构在其它外力作用时出现形状的改变达到受力平衡
在图1B中电子的运动方向在光源为端点的射线方向不在同一射线上的电子运动方向不平行所标注的力都是在XY轴上的合力,合力数目与电子的数目相等结构受力平衡运动时F=MVC/L=F阻cota=4.FX1随着电子的移动结构形状也不断的变化
结构形状改变后电子传递的横向力增加运动方向上的速度降低移动距离和运动时间缩短,也是光亮度随距离变化的原因就像离光源远光线比较暗淡折射现象是在空气和水中做实验空气有各种气体分子水中是单一的水分子和围绕在分子周围的自由电子电子震动幅度较大气体分子或原子轻微震动可以视为静止
同等质量的气体的体积大于液体分子之间的空隙发生了变化影响了电子的排列方式分子间的空隙决定了阻力大小与分子的间隙成反比影响了光的强度
界面有平面或球面的两种地球上的水平面也是球面可以视小面积的水平面为平面电子的运动方向在单一的水里和空气中是直线方向我们的眼睛对光源和物体的错误定位, 只是力在两种阻力不同物体的界面传递时电子的运动方向发生了改变光折射现象产生条件:1)光源与界面的距离,在不同角度上不相等2)当眼睛与光源连线到达界面不是最短距离3界面两边的物质对光的阻力不同
折射根本原因是力作用力和反作用力随着传递距离的不同力传递到界面时大小不同力随着距离的增加逐渐递减根据光速不变原理所需的时间会有差异,电子开始运动的时间不同由于作用在界面上的电子的力由于距离的变化产生的横向作用力大小不同打破了原有的受力平衡界面的上电子运动相互干扰使电子的运动方向发生改变向力小的方向倾斜随距离变化的横向力相加折射角与入射角的增大成正比
对于某个电子的运动方向的判断代入水平面为X轴的坐标计算合力方向得出折射角力沿这个路线传递并作用到眼睛时使眼睛产生了错觉,将光源物体定位到电子运动方向的反向延长线上两个眼睛确定了距离自然规律产生的现象中经过对参与运动的物质进行受力分析能够得出合理的结论本篇对电子的运动和受力分析在光本质上加深了认识对其现象的解释有一定的合理性
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