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1,电势怎么理解

 在电场中,某点电荷的电势能跟它所带的电荷量之比,叫做这点的电势(也可称电位)。电势是从能量角度上描述电场的物理量。(电场强度则是从力的角度描述电场)   也可以定义为:   (1)单位正电荷由电场中某点A移到参考点O(即零势能点,一般取无限远处或者大地为零势能点)时电场力做的功与其所带电量的比值。   所以ψA=WAO/q。在国际单位制中的单位是伏特(V)。   (2)电场中某点相对参考点O电势的差,叫该点的电势。   “电场中某点的电势在数值上等于单位正电荷在那一点所具有的电势能。”   公式:ε=qψ(其中ε为电势能,Q为电荷量,ψ为电势),即ψ=ε/q   在电场中,某点的电荷所具的电势能跟它的所带的电荷量之比是一个常数,它是一个与电荷本身无关的物理量,它与电荷存在与否无关,是由电场本身的性质决定的物理量

电势怎么理解

2,物理中的电势是什么

电势就是电源的电动势,是指外力把单位的正电荷从电源的负极推向正极(或者把单位负电荷从电源的正极推向负极)所做的功。电势与电流和电压是有关系的,具体可看下面对电流与电压的说明,若要知道它们之间的数量关系还需知道具体的电路参数(如电路中的电阻等)。 因为有了电动势,电荷在电源内部的能量提高了,处于电源正极的正电荷(或负极的负电荷)具有对电源以外的电路做功的能量。如果用一条可导电的支路将电源的两个电极进行连接,电荷在电源的作用下就能在导电支路中流动,电荷的定向流动称为电流。 电荷流动时,电荷所具有的能量在电路中释放,电路及电路中所连接的元件将吸收电荷的能量。经过能量吸收,电荷释放能量其本身所含的能量后变小,人们用电压降落来衡量电荷在电路中释放能量的能力大小。当电流流过电路时,将在电路的每一小段中产生一定的电压降落,用来表示电荷流过该小段释放(或该小段电路吸收)的电能的大小。电压降落简称电压。两点之间的电压是指单位正电荷在电源的作用下经过这两点时所做的功。

物理中的电势是什么

3,什么叫电势

“在电场中,某点的电势的电荷的电势能跟它所带的电荷之比,叫做这点的电势。” “电场中某点的电势在数值上等于单位正电荷在那一点所具有的电势能。” 在电场中,某点的电荷所具的电势能跟它的所带的电荷量之比是一个常数,它是一个与电荷 本身无关的物理量,它与电荷存在与否无关,是由电场本身的性质决定的物理量。 电势也是只有大小,没有方向,也是标量。 和地势一样,电势也具有相对意义,在具体应用中,常取标准位置的电势能为零,所以标准位置的电势也为零。电势只不过是和标准位置相比较得出的结果。我们常取地球为标准位置;在理论研究时,我们常取无限远处为标准位置,在习惯上,我们也常用“电场外”这样的说法来代替“零电势位置”。 电势是一个相对量,其参考点是可以任意选取的。无论被选取的物体是不是带电,都可以被选取为标准位置 -------零参考点。例如地球本身是带负电的,其电势相对于无穷远处约为8.2×108V。尽管如此,照样可以把地球作为零电势参考点,同时由于地球本身就是一个大导体,电容量很大,所以在这样的大导体上增减一些电荷,对它的电势改变影响不大。其电势比较稳定,所以,在一般的情况下,还都是选地球为零电势参考点。参考资料:http://www.jzjsjxxy.com/jxyj/086-jxyj-gzb-cxz-031229-0101.asp

什么叫电势

4,电势是啥啊懂物理的回

1.电动势:electromotive force (emf) 电路中因其他形式的能量转换为电能所引起的电位差,叫做电动势。用字母E表示,单位是伏特。在电路中,电动势常用符号δ表示。 2.原理:电动势是描述电源性质的重要物理量。电源的电动势是和非静电力的功密切联系的。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。 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。 在电源内部,非静电力把正电荷从负极板移到正极板时要对电荷做功,这个做功的物理过程是产生电源电动势的本质。非静电力所做的功,反映了其他形式的能量有多少变成了电能。因此在电源内部,非静电力做功的过程是能量相互转化的过程。电源的电动势正是由此定义的,即非静电力把正电荷从负极移到正极所做的功与该电荷电量的比值,称电源的电动势。
电势(或电压)是指单位电荷在静电场中的在某一点所具有的电势能。电势大小取决于电势零点的选取,其数值只具有相对的意义。通常,选取无穷远处为电势零点,这时,其数值等于电荷从该处经过任意路径移动到无穷远处所做的功(人为假定无穷远处的势能为零)与电荷量的比值。 电势常用的符号为U 或φ,在国际单位制中的单位是伏特(V)。

5,电势是什么

在静电学里,电位势(简称电位或电势)定义为单位电荷在静电场的某一位置所具有的电势能。电势为一个纯量,大小取决于电势为零的位置,其数值只具有相对的意义。通常,选取无穷远位置为电势等于零的参考位置。那么,在某一位置的电势,等于电荷从无穷远位置,经过任意路径,等速率地移动到该位置,所做的机械功与电荷量的比值。 电势常用的符号为 或 ,在国际单位制中的度量单位是伏特 (volt) (为了纪念物理学家亚历山卓·伏打而命名)。电压,也称作电势差或电位差,是衡量单位电荷在静电场中由于电势不同所产生的能量差的物理量。此概念与水位高低所造成的“水压”相似。需要指出的是,“电压”一词一般只用于电路当中,“电势差”和“电位差”则普遍应用于一切电现象当中。电压的国际单位是伏特(V)。1伏特等于对每1库仑的电荷做了1焦耳的功,即1 V = 1 J/C。
电势就是电源的电动势,是指外力把单位的正电荷从电源的负极推向正极(或者把单位负电荷从电源的正极推向负极)所做的功。电势与电流和电压是有关系的,具体可看下面对电流与电压的说明,若要知道它们之间的数量关系还需知道具体的电路参数(如电路中的电阻等)。 因为有了电动势,电荷在电源内部的能量提高了,处于电源正极的正电荷(或负极的负电荷)具有对电源以外的电路做功的能量。如果用一条可导电的支路将电源的两个电极进行连接,电荷在电源的作用下就能在导电支路中流动,电荷的定向流动称为电流。 电荷流动时,电荷所具有的能量在电路中释放,电路及电路中所连接的元件将吸收电荷的能量。经过能量吸收,电荷释放能量其本身所含的能量后变小,人们用电压降落来衡量电荷在电路中释放能量的能力大小。当电流流过电路时,将在电路的每一小段中产生一定的电压降落,用来表示电荷流过该小段释放(或该小段电路吸收)的电能的大小。电压降落简称电压。两点之间的电压是指单位正电荷在电源的作用下经过这两点时所做的功。

6,电极电势的概念定义

电极得失电子能力的一种表示方法
一、原电池中的电极 电极是原电池的基本组成部分。利用自发氧化还原反应产生电流的装置叫原电池,一个原电池必须由两个基本部分组成:两个电极和电解质溶液。给出电子发生氧化反应的电极,如丹尼尔电池(右图上部所示)中的zn极,由于其电势较低,被称为负极(negative electrode);而接受电子发生还原反应的一极,如cu极,由于其电势较高,而称作正极(positive electrode)。 根据组成电极物质的状态,可以把电极分为三类。第一类电极是金属电极和气体电极,如丹尼尔电池中锌电极和铜电极,还有标准氢电极;第二类电极是金属-金属难溶盐电极及金属-金属难溶氧化物电极,如ag-agcl电极。第三类电极是氧化还原电极(任一电极皆为氧化还原电极,这里所说的氧化还原电极是专指参加电极反应的物质均在同一个溶液中),如fe3+,fe2+溶液组成的电极。 二、电解槽中的电极 电极是电解过程中,电流进入或离开电解液的导体。电解过程就是在电极相界面上发生氧化还原反应。 电极分为阴极和阳极,和电源正极相连的是阳极,阳极上发生氧化反应;和电源负极相连的是阴极,阴极上发生还原反应。 电解材料的种类很多,常用的是碳电极,此外钛等金属也可以做电极。在电镀中,镀层金属往往作为阳极,待镀制品作为阴极。 电极 electrode   电池的组成部分,它由一连串相互接触的物相构成,其一端是电子导体──金属(包括石墨)或半导体,另一端必须是离子导体──电解质(这里专指电解质溶液,简称“电解液”或“电液”)。结构最简单的电极应包括两个物相和一个相界面,即〔金属|电液〕。上述定义的电极也称“半电池”。 1.电动势:electromotive force (emf) 电路中因其他形式的能量转换为电能所引起的电位差,叫做电动势,简称电势。用字母e表示,单位是伏特。在电路中,电动势常用符号δ表示。 2.原理:电动势是描述电源性质的重要物理量。电源的电动势是和非静电力的功密切联系的。所谓非静电力,主要是指化学力和磁力。在电源内部,非静电力把正电荷从负极板移到正极板时要对电荷做功,这个做功的物理过程是产生电源电动势的本质。非静电力所做的功,反映了其他形式的能量有多少变成了电能。因此在电源内部,非静电力做功的过程是能量相互转化的过程。电源的电动势正是由此定义的,即非静电力把正电荷从负极移到正极所做的功与该电荷电量的比值,称电源的电动势。 3.公式:e=w/q e=-u 4.物理意义:由上式可知,在电源内部,非静电力把单位正电荷从负极移送到正极时所做的功。 5.区别:电动势与电势差(电压)是容易混淆的两个概念。前面已讲过,电动势是表示非静电力把单位正电荷从负极经电源内部移到正极所做的功;而电势差则表示静电力把单位正电荷从电场中的某一点移到另一点所做的功。它们是完全不同的两个概念。 6.闭合电路欧姆定律:电源的路端电压是指电源加在外电路两端的电压,是静电力把单位正电荷从正极经外电路移到负极所做的功。电源的电动势对一个固定电源来说是不变的,而电源的路端电压却是随外电路的负载而变化的。它的变化规律服从含源电路的欧姆定律,其数学表达式为: u=e-ir 式中u为路端电压,ir为电源的内电压,也叫内压降。对于确定的电源来说,电动势e和内电阻r都是一定的,从上式可以看出,路端电压u跟电路中的电流有关系。电流i增大时,内压降ir增大,路端电压u就减小;反之,电流i减小时,路端电压u就增大。 7.可变电路:在电源放电的情况下,当外电路中没有反电动势时,路端电压u=ir(r是外电路的总电阻)。根据含源电路的欧姆定律可得i=e/(r+r),即电流i的大小随外电阻r而变化。因此,路端电压u也随外电阻r而变化。r增大时,i减小,u增大;r减小时,i增大,u减小。当外电路断开时,r变为无限大,i变为零,内压降ir也变为零,这时路端电压等于电源的电动势。 但是不能认为路端电压一定小于电动势。在电源被充电时,电源内部的电流是从电源正极流向负极,内压降的方向与电动势的方向相反,电源的电动势是反电动势,这时路端电压等于电动势与内压降之和,即u=e+ir,路端电压大于电动势。

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