¿El campo eléctrico es cero dentro de un conductor ideal que transporta una corriente?

Por un conductor ideal, me refiero a uno con resistencia cero. Dentro de un conductor ideal sin corriente, el campo eléctrico es cero, pero ¿sigue siendo cero el campo eléctrico con el conductor ideal que lleva corriente?

Respuestas (4)

Si el conductor tiene resistencia cero, entonces la fuerza requerida para mantener la corriente es cero (los electrones siguen moviéndose por sí mismos), entonces sí, el campo eléctrico es cero. ¡Como ejemplo real de eso, una corriente eléctrica que fluye a través de un bucle de cable superconductor puede persistir indefinidamente sin fuente de energía!

NOTA : Esta respuesta se relaciona con la pregunta original, donde no se especificó que el conductor ideal fuera el que tiene resistencia cero.

No. El campo eléctrico es el requisito para la corriente eléctrica. Esto se puede ver a partir de la ley de Ohm en la versión vectorial.

j = σ mi ,

dónde j es la densidad de corriente y σ es conductividad. Por lo tanto, sin campo eléctrico, sin corriente.

Dije un conductor ideal, es decir, cero resistencia.
@Physikslover Está bien, pero "conductor ideal" generalmente significa que el conductor cumple con la ley de Ohm. Hay otros conductores, por ejemplo, semiconductores, que no son "ideales".

pero "conductor ideal" generalmente significa que el conductor se ajusta a la ley de Ohm.

Estoy sorprendido. Siempre escuché "ideal" como "resistencia cero cuando fluye corriente constante", por lo tanto, caída de potencial cero a lo largo del cable. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta original es sí, por definición.

El conductor que se ajusta a la ley de Ohm se llama "óhmico".

Sí, es cero.

En resumen
, conductor ideal significa que no hay cambio en el potencial eléctrico a lo largo de él, lo que significa que no hay campo eléctrico en su interior.

En detalles
1) Suponga que hay un conductor no ideal de longitud L.
2) Suponga que fluye una corriente distinta de cero a través de él que causa una caída de potencial en los extremos del conductor.
3) El campo eléctrico dentro de un conductor es uniforme y paralelo a la superficie del conductor.

Δ V = mi d yo = mi L
Δ V = I R

Ahora bien, si se supone que la conductividad tiende a infinito (la resistencia tiende a cero), el campo eléctrico tiende a cero.
mi = I R L 0 , i F R 0

Vea un seguimiento del campo magnético dentro de un conductor ideal ¿ El campo magnético es cero dentro de un conductor ideal que transporta una corriente?