第四章恒定电流场主要内容电流、电动势、电流连续性原理、能量损耗1
恒定电流场4
恒定电流场边界条件5
导电介质的损耗6
恒定电流场与静电场比拟1
电流分类:传导电流与运流电流
传导电流是导体中的自由电子(或空穴)或者是电解液中的离子运动形成的电流
运流电流是电子、离子或其他带电粒子在真空或气体中运动形成的电流
单位时间内穿过某一截面的电荷量称为电流,以I表示
电流的单位为A(安培)
因此,电流I与电荷q的关系为tqIdd=电流密度是一个矢量,以J表示
其方向为正电荷的运动方向,大小为单位时间内垂直穿过单位面积的电荷量
穿过任一有向面元dS的电流dI与电流密度J的关系为SJdd⋅=I∫⋅=SIdSJ穿过某一截面的电流等于穿过该截面电流密度的通量,即大多数导电介质中,某点的传导电流密度J与该点的电场强度E成正比,即EJσ=式中,σ称为电导率,单位为S/m
上式又称为欧姆定律的微分形式
IRU=σ值愈大表明导电能力愈强
电导率为无限大的导体称为理想导电体
电导率为零的介质称为理想介质
6×71080
5×310−71010
4×510−71054
3×1110−71057
1×1210−7101510−介质电导率(S/m)介质电导率(S/m)银海水4紫铜淡水金干土铝变压器油黄铜玻璃铁橡胶在理想导电体中能够存在恒定电场
运流电流的电流密度不与电场强度成正比,而且电流密度的方向与电场强度的方向也可能不同
式中的ρ为电荷密度
介质的导电性能也有均匀与非均匀、线性与非线性以及各向同性与各同异性等特点,这些特性的含义与前相同
vJρ=可以证明上述公式仅适用于各向同性的线性介质
电动势首先讨论开路情况下外源内部的作用过程
在外源中非静电力作用下,正电荷不断地移向正极板P,负电荷不断地移向负极板N
极板上的电荷在外源中形成电场E,其方向由正极板指向负极板