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금속 도체에서 전자의 드리프트 속도는 P.D. Constant를 적용하여 길이를 두 배로 늘리면 어떻게 변합니까?

적용된 전위차를 일정하게 유지하면서 길이를 두 배로 늘릴 때 금속 도체에서 전자의 드리프트 속도가 어떻게 변하는지는 다음과 같습니다.

드리프트 속도 이해

* 드리프트 속도 (v d ) 자유 전자가 전기장의 영향으로 도체를 통과하는 평균 속도입니다. 전자의 임의 열 운동에 비해 매우 느린 속도입니다.

* 전류 (i) 드리프트 속도에 직접 비례합니다. 드리프트 속도가 높을수록 더 많은 전하 운반체가 초당 점수를 전달하여 더 큰 전류를 초래합니다.

관계

드리프트 속도, 전기장 (E) 및 전자 이동성 (µ)과 관련된 주요 방정식은 다음과 같습니다.

v d =µe

길이를 두 배로 늘릴 때이 방정식이 어떻게 변하는지를 분류합시다.

1. 전기장 : 전기장 (e)은 전위차 (v)는 도체의 길이 (L)로 나눈다.

e =v/l

2. 길이의 두 배 : 길이를 두 배로 늘리면 전기장이 절반으로 줄어 듭니다 (V가 일정하므로). 이것은 다음을 의미합니다.

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

3. 드리프트 속도 : 드리프트 속도는 전기장에 직접 비례하기 때문에 길이를 두 배로 늘리면 드리프트 속도가 절반으로 줄어 듭니다.

v d '=µ (e/2) =(1/2) v d

결론

적용된 전위차를 일정하게 유지하면서 도체 길이를 두 배로 늘리면 전자의 드리프트 속도가 절반으로 줄어 듭니다. 이는 도체 내의 전기장이 감소되어 전자의 평균 이동이 느려지기 때문입니다.

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