Videnskab

Elektrisk potentiale — Potentiale og spænding

Langs en flade med konstant V ændres en charges potentielle energi ikke ved bevægelse. Feltet står vinkelret på sådanne flader. En leder i elektrostatisk ligevægt er en ækvipotentialflade.

Potentiale og spænding

Langs en flade med konstant V ændres en charges potentielle energi ikke ved bevægelse. Feltet står vinkelret på sådanne flader. En leder i elektrostatisk ligevægt er en ækvipotentialflade.

Punktcharge

Det absolutte nulpunkt for V kan vælges efter bekvemmelighed. Hvis man lægger samme konstant til alle potentialer, ændres hverken feltet eller spændingsforskellene. Det er forskelle i V, der er direkte fysiske i mange eksperimenter.

Relation til E

For en ladning q er ΔU=qΔV. En elektron har q=−e, så dens potentielle energi ændres modsat en positiv prøvecharges for samme ΔV. Fortegnet er vigtigt i vakuumrør, acceleratorer og halvlederfysik.

Ækvipotentialflader

Et batteri eller en generator opretholder en potentialforskel ved at omdanne anden energi. I en modstand falder potentialet typisk i retningen af den konventionelle strøm, mens elektrisk energi omdannes til indre energi og varme.

Elektrisk potentialeV = U/q

Potentiale og spænding

Et potentialdiagram kan ses som et energilandskab, men fortolkningen afhænger af ladningens fortegn, fordi U=qV. For positive ladninger svarer lavere V til lavere U, mens det omvendte gælder for elektroner. Potentialbarrierer og -brønde er centrale i halvledere, vakuumelektronik og kvantemekanik.

Det absolutte nulpunkt for V kan vælges efter bekvemmelighed. Hvis man lægger samme konstant til alle potentialer, ændres hverken feltet eller spændingsforskellene. Det er forskelle i V, der er direkte fysiske i mange eksperimenter.