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在固态金属导体内,有很多可移动的自由电子。虽然这些电子并不束缚于任何特定原子,但都束缚于金属的晶格内。甚至于在没有外电场作用下,因为热能,这些电子仍旧会随机地移动。但是,在导体内,平均净电流是零。挑选导线内部任意截面,在任意时间间隔内,从截面一边移到另一边的电子数目,等于反方向移过截面的数目。如同乔治·伽莫夫在他发表于1947年的科学畅销书《One, Two, Three…Infinity》谈到:
金属物质与其它物质不同的地方,在于其最外层的电子很松弛地束缚于原子,电子能够很容易地逃离原子。因此,满布于金属的内部,有很多未被束缚的电子,毫无目标地游动,就好像一群无家可归的醉汉。当施加电压于一根金属导线的两端,这些自由电子会朝着电势高的一端奔去,这样,形成了电流。
拓展资料:
正电荷的流动给出的电流,跟负电荷的反方向流动给出的电流相同。因此,在测量电流时,流动的电荷的正负值通常可以忽略。根据常规,假设所有流动的电荷都具有正值,称这种流动为常规电流。常规电流代表电荷流动的净效应,不需顾虑到载子的电荷的正负号是什么。
在固态金属内,正电荷载子不能流动,只有电子流动。由于电子载有负电荷,在金属内的电子流动方向与常规电流的方向相反。
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电流:高中物理书介绍,电荷的定向移动形成电流。要形成电流,首先要有自由移动的电荷——自由电荷。金属中的自由电子,酸、碱、盐的水溶液中的正离子和负离子,都是自由电荷。但是有一个问题无法解释清楚,就是电荷是什么,如果能够形成电流,就说明电荷的速度是光速。如果电子就是电荷,那么电子的速度也一定是光速。于是有人误认为电子定向运动的速度一定相当快,其实这个结论是错误的。在直径是1mm的铜线中通过1A的电流。可以计算出自由电子定向运动的速度约为0。01cm/s.以这个速度计算,电子通过1m长的导线,大约需要3h!这说明了什么!说明了物理学家对研究最深透的电学理论中出现了一个漏洞。既然电子是一种电荷,而且电子还是一种物质,同理自由电荷也是一种物质。按物理书讲的就是电子或自由电荷的定向移动产生了电流,人人都知道电流的速度相当于光速,现在知道能够达到光速的物质只有电磁波。实际上电子或自由电荷的移动速度却是大大低于光速。说明了电流是由两种物质组成,一种是金属中的自由电子,酸、碱、盐的水溶液中的正离子和负离子,另一种物质就是电磁波。正好说明了《悬浮场》理论假说的正确性。《悬浮场》理论假说认为,悬浮场由两种物质组成,一种是由原子分子等粒子组成的物体,另一种是电磁波。粒子与电磁波相互作用产生了悬浮场。粒子运动时速度较慢,但带动的电磁波波动速度却是光速,这样就可以更好的解释导体内的电流现象,解决了为什么电子速度较慢而电流速度是光速的问题。
金属中的自由电子,酸、碱、盐的水溶液中的正离子和负离子,与电磁波发生相互作用产生了悬浮场,正是这种悬浮场在导体中的运动产生了电流。电流有两种速度,一种是电磁波波动产生的光速,另一种是金属中的自由电子,酸、碱、盐的水溶液中的正离子和负离子产生的低速运动。
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电流,是指电荷的定向移动。电源的电动势形成了电压,继而产生了电场力,在电场力的作用下,处于电场内的电荷发生定向移动,形成了电流。 除了A,常用的单位有毫安(mA)、微安(μA) 。
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电流的定义是指电荷的定向移动。其中规定了正电荷的定向移动是电流的方向,电流的形成是电子在电场作用下的定向移动形成的。谢谢
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电流是由电荷的定向移动形成的,规定正电荷定向移动的方向为电流的方向,电流的单位是安培。