Ist das elektrische Feld in einem stromdurchflossenen idealen Leiter Null?

Mit einem idealen Leiter meine ich einen ohne Widerstand. In einem idealen Leiter ohne Strom ist das elektrische Feld Null, aber ist das elektrische Feld immer noch Null, wenn der ideale Leiter einen Strom führt?

Antworten (4)

Wenn der Leiter einen Widerstand von Null hat, ist die Kraft, die erforderlich ist, um den Strom aufrechtzuerhalten, Null (die Elektronen bewegen sich von selbst weiter), also ja, das elektrische Feld ist Null. Als echtes Beispiel dafür kann ein elektrischer Strom, der durch eine Schleife aus supraleitendem Draht fließt, ohne Stromquelle unbegrenzt bestehen !!!

HINWEIS : Diese Antwort bezieht sich auf die ursprüngliche Frage, bei der der ideale Leiter nicht als derjenige mit Nullwiderstand angegeben wurde.

Nein. Das elektrische Feld ist die Voraussetzung für den elektrischen Strom. Dies ist aus dem Ohmschen Gesetz in der Vektorversion ersichtlich

J = σ E ,

Wo J ist Stromdichte und σ ist Leitfähigkeit. Also kein elektrisches Feld, kein Strom.

Ich sagte ein idealer Leiter - also Nullwiderstand
@Physikslover Fair genug, aber "idealer Leiter" bedeutet normalerweise, dass der Leiter dem Ohmschen Gesetz entspricht. Es gibt andere Leiter, zB Halbleiter, die nicht "ideal" sind.

aber "idealer Leiter" bedeutet normalerweise, dass der Leiter dem Ohmschen Gesetz entspricht.

Ich bin überrascht. Ich habe "ideal" immer als "Nullwiderstand bei konstantem Stromfluss" gehört, daher kein Potentialabfall entlang des Drahtes. Daher lautet die Antwort auf die ursprüngliche Frage per Definition ja.

Leiter, die dem Ohmschen Gesetz entsprechen, werden als „ohmisch“ bezeichnet.

Ja, es ist null.

Kurz gesagt,
idealer Leiter, bedeutet keine Änderung des elektrischen Potentials entlang, was bedeutet, dass kein elektrisches Feld im Inneren vorhanden ist.

Im Detail
1) Angenommen, es gibt einen nicht idealen Leiter der Länge L.
2) Angenommen, es fließt ein Strom ungleich Null durch ihn, der einen Potentialabfall an den Enden des Leiters verursacht.
3) Das elektrische Feld innerhalb eines Leiters ist gleichmäßig und parallel zur Oberfläche des Leiters.

Δ v = E D l = E L
Δ v = ICH R

Wenn man nun annimmt, dass die Leitfähigkeit gegen unendlich geht (der Widerstand gegen Null tendiert), tendiert das elektrische Feld gegen Null.
E = ICH R L 0 , ich F R 0

Weitere Informationen zum Magnetfeld im Inneren eines idealen Leiters finden Ist das Magnetfeld im Inneren eines idealen Leiters, der einen Strom führt, Null?