Где находится электрическое поле в цепи LCLCLC?

Предположим, у нас есть идеал л С схема с разомкнутым выключателем во время т "=" 0 где конденсатор первоначально заряжен до напряжения В .

В момент замыкания переключателя типичная л С начнутся колебания.

Какое электрическое поле на самом деле вызывает эти колебания?

Вовремя т "=" 0 + г т электрическое поле в цепи должно выглядеть следующим образом:

введите описание изображения здесь

Обратите внимание, что внутри сверхпроводящих проводов нет электрического поля, как и в сверхпроводящем индукторе. Если это так, то где находится электрическое поле, создающее начальную силу, приводящую электроны в движение?

Мы знаем это Ф "=" м а а электроны имеют ненулевую массу, поэтому они могут только набирать скорость (изначально они покоятся при т "=" 0 ), если в их положении есть ненулевое электрическое поле.

Где находится электрическое поле, создающее эту силу?

Моя вторая и основная проблема заключается в том, что не существует места, где может существовать электрическое поле, создающее обратную ЭДС.

Именно эту обратную ЭДС необходимо преодолеть, чтобы создать магнитное поле внутри любого индуктора.

То есть, когда мы хотим создать магнитное поле, мы должны совершать работу против электрического поля, противодействующего движению заряда, и эта энергия, противодействующая противо-ЭДС, материализуется в виде энергии внутри создаваемого нами магнитного поля.

По-видимому, не существует никакого поля, которое могло бы создать эту резистивную обратную ЭДС, противодействующую движению заряда тока.

Подумайте об этом таким образом:

Представьте положительный заряд, перемещающийся от положительной пластины к отрицательной, когда конденсатор разряжается. Проходя по цепи, он ни разу не сталкивается с электрическим полем, чтобы забрать энергию, которой он обладает, и преобразовать эту энергию в энергию магнитного поля. Где расположено электрическое поле, обеспечивающее противоЭДС?

Продолжайте читать electric-engineering-portal.com/download-center/…
Возможно, есть недоразумение, в заряженном плоскопараллельном конденсаторе на одной пластине электронов меньше, а на другой больше (разноименные заряды притягиваются). Кроме того, пластины соединены с нижними/верхними узлами/проводами, придавая соединенным проводам одинаковый заряд. Поскольку электроны не могут прыгать через пластины (по большей части), они проходят через индуктор. Ток, протекающий через индуктор, создает магнитное поле, которое, в свою очередь, индуцирует напряжение.

Ответы (3)

Поле E на пластинах конденсатора будет колебаться с полем H вокруг провода индуктора, что соответствует правилу правой руки для тока индуктора.

Поле E будет присутствовать, как только будет подано напряжение или ток для зарядки до определенного заданного напряжения, а не просто после замыкания цепи. до t=0 это статическое состояние поля E.

Он будет колебаться вечно при любых ненулевых начальных условиях и электродах без потерь, проволоке, диэлектрических и магнитных материалах, если таковые имеются.

I=dQ/dt верно для обеих частей, заряды которых текут по колебательному контуру. Он синусоидальный, и V vs I всегда на 180 градусов не совпадают по фазе в этом замкнутом контуре LC.

Законы RLC-цепей были открыты задолго до появления электронов, поэтому просто применяйте их и забудьте об атомах, электронах, силах притяжения, втором законе динамики и т. д.

Если вы действительно хотите понять, как электроны движутся в проводнике, вы должны знать квантовую физику (уравнение Шрёдингера). Объяснения, основанные на силе притяжения, F=ma и т. д., не оправдаются.

Я не понимаю, почему существует какая-то путаница. Каждый раз, когда к обкладкам конденсатора прикладывается напряжение, возникает электрическое поле. В любое время, когда ток существует, это катушка, появится магнитное поле. Оба поля содержат разные формы электрической энергии. В приведенной схеме конденсатор обесточится и подаст на катушку ток для создания ее магнитного поля. Когда конденсатор больше не может поддерживать ток в катушке, магнитное поле разрушится и подаст на конденсатор напряжение противоположной полярности по сравнению с тем, что было раньше, до того же уровня, при условии отсутствия потерь сопротивления. Затем цикл бесконечно повторяется в обратном направлении, при этом электрические и магнитные поля нарастают и разрушаются в обратном направлении.