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Strechingを維持することにより長さが2倍になった場合、金属導体の電子のドリフト速度はどのように変化しますか?

適用された電位差を一定に保ちながら、長さを2倍にすると、金属導体内の電子のドリフト速度がどのように変化するかは次のとおりです。

ドリフト速度の理解

* ドリフト速度(v d 電界の影響下で自由電子が導体を通って移動する平均速度です。電子のランダムな熱運動に比べて非常に遅い速度です。

* 電流(i) ドリフト速度に直接比例します。 より高いドリフト速度は、より多くの電荷キャリアが1秒あたりポイントを通過し、より大きな電流をもたらすことを意味します。

関係

ドリフト速度、電界(E)、および電子移動度(µ)に関連する重要な方程式は次のとおりです。

v d =µe

長さを2倍にすると、この方程式がどのように変化するかを分解しましょう。

1。電界: 電界(e)は、導体の長さ(l)で除算された電位差(v)です。

e =v/l

2。長さの2倍: 長さを2倍にすると、電界が半分になります(Vは一定であるため)。これはつまり:

e '=v/(2l)=e/2

3。ドリフト速度: ドリフト速度は電界に直接比例するため、長さを2倍にすると、ドリフト速度が半分になります:

v d '=µ(e/2)=(1/2)v d

結論

印加された電位差を一定に保つときに導体の長さを2倍にすると、電子のドリフト速度が半分になります。これは、導体内の電界が減少し、電子の平均移動が遅くなるためです。

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