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従来の意味で真空中に電気は流れるのでしょうか?

真空自体は電気を通しません。詳細な説明は次のとおりです。

 

真空の定義:

 

真空とは、物質がほとんど存在しない状態を指します。つまり、空間内には電荷を伝導できる自由電子やその他の粒子が事実上存在しません。真空.

 

電気伝導度の原理:

 

電気伝導は、電荷の方向性の移動によって電流が形成されるプロセスです。導体には自由電子があり、電場の影響下で一定方向に移動して電流を形成します。ただし、真空、自由電子や電荷を伝導できる他の粒子が不足しているため、電流を形成することができません。

 

真空の抵抗率:

 

理論的には、理想的な真空の抵抗率は無限に大きく、電流は真空をほとんど通過できません。 -非導電性は、電流が流れることが厳密に禁止されることを意味するものではありませんが、実際には、真空はほとんど無視できる程度です。

 

電荷の存在条件:

 

電荷は物理的物質に付着することによってのみ存在することができます。したがって、電荷が通過する空間には物理粒子が含まれている必要があります。真空中では、これらの粒子が存在しないため、電荷は内部を流れることができません。

結論は、真空それ自体は電気を通しません。

 

従来の意味での真空では

 

導電率は真空度や外部条件に依存します。理想的な真空(何も含まれていない)は、電荷担体がないため、それ自体が非導電性です。-ただし、実際の工学では、真空とは、主にイオン化機構によって導電性が可能な高真空 (少量の残留ガスを含む) を指すことがよくあります。

VS1-12 Vacuum Circuit Breaker

 

高い状態で真空環境導電性は主に次のメカニズムによって実現されます。 まず、電界放出: 電極間の電圧が非常に高い場合、強い電界により電子が金属表面をトンネルして電流が形成されます。これは一般的な現象です。VS1-12 真空遮断器。第二に、絶縁破壊の導電率。高真空であっても、電圧が十分に高い場合、残留ガス分子がイオン化して電子なだれを引き起こし、絶縁破壊放電を引き起こす可能性があります。パスカルの法則は、絶縁破壊電圧とガス圧力および電極距離との関係を説明します。さらに、熱電子放出または光電子放出: 電極の加熱または照射によって電子放出のためのエネルギーが提供され、導電性が得られます。したがって、高真空は絶対的な絶縁体ではありません。特定の条件下では、キャリアの放出またはガスのイオン化によって導電性を実現できます。

 

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