"静电力","非静电力"如何区别?
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发布时间:2022-04-21 18:54
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时间:2023-09-12 12:28
一、作用物体不同
1、静电力:作用物体是静止带电体。
2、非静电力:作用物体是所有物体,包括静止物体。
二、来源不同
1、静电力:是以电场为媒介传递的,即带电体在其周围产生电场,电场对置于其中的另一带电体施以作用力,且两个带电体受到的静电力相等。
2、非静电力:非静电力的来源包括化学电池、温差电源、一般发电机和磁场对运动电荷的作用,即洛伦兹力,变化磁场产生的有旋电场也是一种非静电力。
三、形成过程不同
1、静电力:在静电体重,许多静止点电荷相互作用,形成静电力。
2、非静电力:在化学电池中,离子的溶解和沉积过的化学作用形成非静电力;在温差电源中,温度差和电子浓度差相联系的扩散作用形成非静电力;在一般发电机中,磁场对运动电荷的作用形成非静电力,即洛伦兹力。
扩展资料
静电力的影响因素
1、电荷量。
2、两电荷间的距离。
3、带电体形状、大小。
4、环境,质量。
参考资料来源:百度百科-静电力
百度百科-非静电力
热心网友
时间:2023-09-12 12:28
一、作用物体不同
1、静电力:作用物体是静止带电体。
2、非静电力:作用物体是所有物体,包括静止物体。
二、来源不同
1、静电力:是以电场为媒介传递的,即带电体在其周围产生电场,电场对置于其中的另一带电体施以作用力,且两个带电体受到的静电力相等。
2、非静电力:非静电力的来源包括化学电池、温差电源、一般发电机和磁场对运动电荷的作用,即洛伦兹力,变化磁场产生的有旋电场也是一种非静电力。
三、形成过程不同
1、静电力:在静电体重,许多静止点电荷相互作用,形成静电力。
2、非静电力:在化学电池中,离子的溶解和沉积过的化学作用形成非静电力;在温差电源中,温度差和电子浓度差相联系的扩散作用形成非静电力;在一般发电机中,磁场对运动电荷的作用形成非静电力,即洛伦兹力。
扩展资料
电源内部的非静电力使电源两极间产生并维持一定的电势差。
当电源两极与电路接通后,在静电力推动下,正电荷从电源正极经电路移至负极,电势降低;在电源内部,非静电力克服静电力的阻碍,使正电荷又从负极经电源内部移至正极,从而形成电荷流动的回路。因此,静电力和非静电力是构成电流回路的两个必要因素。
非静电力有不同的来源。
在化学电池中,非静电力是一种与离子的溶解和沉积过程相联系的化学作用;在温差电源中,非静电力是一种与温度差和电子浓度差相联系的扩散作用;在一般发电机中,非静电力起源于磁场对运动电荷的作用,即洛伦兹力。变化磁场产生的有旋电场也是一种非静电力,但因其力线呈涡旋状,通常不用作电源,也难以区分内外。
参考资料来源:百度百科-静电力
参考资料来源:百度百科-非静电力
热心网友
时间:2023-09-12 12:29
静电力是电子与电子间的作用力;
非静电力指其它力,如重力,摩擦力等 。
电源内使正、负电荷分离,并使正电荷聚积到电源正极,负电荷聚积到电源负极的非静电性质[1]的作用。除静电力外的其它力都属于非静电力。非静电力使电源两极间产生并维持一定的电势差。当电源两极与电路(例如导体)接通后,在静电力推动下,正电荷从电源正极经电路移至负极,电势降低;在电源内部,非静电力克服静电力的阻碍,使正电荷又从负极经电源内部移至正极,从而形成电荷流动的回路。因此,静电力和非静电力是构成电流回路的两个必要因素。非静电力是指除静电力外能对电荷流动起作用的力,并非泛指静电力外的一切作用力。例如引力就不是非静电力,因为它对电荷流动无作用。
非静电力有不同的来源。在化学电池(干电池、蓄电池)中,非静电力是一种与离子的溶解和沉积过程相联系的化学作用;在温差电源中,非静电力是一种与温度差和电子浓度差相联系的扩散作用;在一般发电机中,非静电力起源于磁场对运动电荷的作用,即洛伦兹力。变化磁场产生的有旋电场也是一种非静电力,但因其力线呈涡旋状,通常不用作电源,也难以区分内外。
热心网友
时间:2023-09-12 12:30
非,不是的意思。非静电力,除静电力外的其它力都是非静电力。
只能在电源内部存在非静电力,非静电力做功,将其它形式的能转化为电能。电源的负极电势低于正极电势,因此要将自由电子从负极移到正极,静电力做功是不行的,只有靠非静电力做功来移动自由电子。
热心网友
时间:2023-09-12 12:30
如果不是你记错的话,你老师讲的是有点问题的:
外电路:
导线内自由电子的定向移动形成电流,方向与规定的正电荷移动方向相反;而形成电流的根本原因是电压。
内电路:
外电路的电压是由电源提供的。电源电动势的大小是电源内部非静电力做功能力的表现,等于非静电力做的功与非静电力移动的电荷量的比值。
静电力:即是点电荷间的库仑力。可以产生"引力"或"斥力"的相互作用力。
非静电力:可以像静电力那样,对其它电荷产生力的作用,可以使其它电荷在非静电力作用下移动(非静电力做功)。但它又不是静电力,故取名非静电力。非静电力可以做功,而做功必然伴随着能量的转化,所以在电源内部非静电力做功实际就是化学能转化为电能的过程。非静电力是作用在电源内部的一种力。
在初中阶段只涉及电压(路端电压)、电流、电阻所组成的外电路,外电路的电荷移动是因为静电力的作用;而在高中阶段涉及到电源电动势和电源内阻的内电路,内电路的电荷移动是由于非静电力的作用。
如果一定要说非静电力与电流的关系:
非静电力做功--电源电动势--电压(路端电压)--电流
补充完善:百度百科的非静电力描述有问题。(欢迎讨论)
“在一般发电机中,非静电力起源于磁场对运动电荷的作用,即洛伦兹力。”(摘自百度百科-非静电力)
奥斯特的电流磁效应说明电可以生磁,但磁要想生电却不那么容易。
根据电磁理论:变化的磁场才能产生(涡旋)电场,即磁通量的变化。所以发电机产生电流的原因是:变化的磁场产生(涡旋)电场,电荷在电场力作用下定向移动,而不是因为非静电力和洛伦兹力。洛伦兹力是运动的电荷在磁场中受到的偏转力。
洛伦兹力与速度方向始终垂直,所以洛伦兹力永不做功。既然洛伦兹力不做功,那便没有能量的转化,所以电能的产生,电流的产生,电荷的移动与它无关。
发电机是在外力的作用下,将线圈转动的动能转化为电能。先根据右手定则判定线圈中的电流方向,再根据左手定则判定洛伦兹力的方向,洛伦兹力是安培力的微观本质。洛伦兹力不做功,但安培力却做负功。
这是先有电流(电荷移动),后有洛伦兹力的问题。