电子运动所形成的等效圆电流I是多少,等效电流的 等效圆电流I是多少,等效电流的磁矩是多少

作者&投稿:苦娥 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
电流的微观公式是I=nesv,(n表示电荷的密集程度,e表示电子电量,s是导线横截面积,v是电子移动速度)

电子运动所形成的等效圆电流I=I=ev

等效电流由以下公式计算:I=q/t

电子在磁感应强度B的均匀磁场中沿半径为R的圆周运动,电子运动所形成的等效圆电流I是多少~

I=单位时间通过横截面的电荷量
因为mv/qb=r 角速度w=qb/m 所以绕一圈的时间等于2π/w=2πm/qb
因此电流就是e/T=qbe/2πm 貌似e可以去掉?换成1我不记得了
m=IS =IπR方

假设电子质量为me,常数。等效电流和磁矩计算如图。磁矩方向是和电子转动方向的反方向,也就是电流方向成右手螺旋的方向。

...10m,试计算电子在该轨道上运动时的等效电流.
答:电子绕核运动一周穿过某一截面一次,设周期为T,则运动形成的等效电流为I=e/T (1)电子绕核运动的向心力等于库仑力;即 kee/rr=m*(2π/T)^2*r (2)联立(1)(2)得;I=e^2/(2π√(mr^3/k))代入数据得 I=1.05*10^-3A=1.05mA ...

...运动的角速度为w=π*10^16rad/s 则电子绕核运动的等效电流是...
答:电流 I = 电量Q / 时间 t 已知角速度ω=π*10^16rad/s,则可知其绕核一周的时间 t = 2π/ω = 2π/(π*10^16) = 2*10^(-16) s I = Q/t = e/t= [-1.6*10^(-19)] * (2*10^16) = - 3.2*10^(-3) A ...

电子以相同角速度不同半径圆周运动产生感应电流大小
答:I=Q/t Q是通过某个截面的电荷量,t是时间 如果是一个电子以相同角速度转的话,那它们的周期是相同的,与半径没有关系 随便取一个截面,相同的时间内电子通过这个截面的次数是一样的,与半径无关,假设都通过n次,时间为T 那么I=ne/T=ne/(2π/w) e是电子电量,w是角速度 可以发现电流与...

请问如何求电子绕核运动的等效电流?
答:电流是单位时间(每秒)横截面通过的电荷量。随便在电子轨道上取一个小截面,每过一个周期T有一个电荷量为e的电子通过该截面,T时间通过的电荷量为e,所以单位时间通过的电荷量为e/T,即点流为e/T

等效环形电流的电流强度I?这是一道高二的物理题
答:粒子所受洛伦兹力为F=qBv,洛伦兹力提供圆周运动的向心力 F=mv^2/r=qBv,解得v=qBr/m 粒子运动一周的时间为t=2πr/v=2πm/(qB)在一周的过程中,电量为q 所以电流I=q/t=Bq^2/(2πm)

原子模型中,电子绕核运动可等效为一个环形电流,设氢原子中电子在半径为...
答:I=e/T <1>T是电子绕原子核的运动周期,e是电荷量,这是按照电流的计算式 对电子,环绕原子核所需的向心力为库仑引力:ke^2/r^2=m*r(2Pi/T)^2 <2> Pi是圆周率 -->

...运动的轨道半径为r,求其运动形成的等效电流.
答:这个完全是解题的人自己去设的,简单起见。这道题考的是电流的定义:单位时间内通过导体横截面的电荷量,I=Q/t,需要找到的就是通过导体某一个截面的电荷量。那么,如何选这个截面就是个问题了。如果你将电子的轨道看做一个圆,那么在这个圆上随意找一个点,就可以作为这个截面(你可以把轨道想象成...

氢原子 电子绕核运动等效电流的计算?
答:s是横截面积,不是路程。。。原子轨道没有横截面积,所以用第二个算不出来。I=Q/T意思是单位时间内通过横截面的电量,电子转一圈通过一次横截面,通过横截面的电量为电子电荷量Q,所用时间为周期T,所以没毛病

...速度为ω=π×1016 rad/s,则电子绕核运动的等效电流为(
答:电子圆周运动的周期为 T=2πω根据电流的定义得: 电子绕核运动的等效电流为 I=Qt=eT=eω2π=1.6×10?19×π×10162πA=8×10-4 A故选:B

...时间为2.4*10^(-16)s,则电子饶核运动的等效电流为多大?
答:单位时间内通过的电量叫做电流。饶氢原子核运动一周的时间为2.4*10^(-16)s,则证明它1秒内,运转了4.1666*10^15圈。即在某一点,通过了4.1666*10∧15次。然后用它乘以电子的电量就可以了。电子的带电量为:1.602176462*10^-19 C,所以电流为4.1666*10∧15 * 1.602176462*10^-19 ...