Что принято за единицу измерения заряда

Закон Кулона.

Закон Кулона — это один из основных законов электростатики. Он определяет величину и направление силы взаимодействия между двумя неподвижными точечными зарядами.

Под точечным зарядом понимают заряженное тело, размер которого много меньше расстояния его возможного воздействия на другие тела. В таком случае ни форма, ни размеры заряжен­ных тел не влияют практически на взаимодействие между ними.

Закон Кулона экспериментально впервые был доказан приблизительно в 1773 г. Кавендишем, который использовал для этого сферический конденсатор. Он показал, что внутри заряженной сферы электрическое поле отсутствует. Это означало, что сила электростатического взаимодействия меняется обратно пропорционально квадрату расстояния, однако результаты Кавендиша не были опубликованы.

В 1785 г. закон был установлен Ш. О. Кулоном с помощью специальных крутильных весов. Опыты Кулона позволили установить закон, поразительно напоминающий закон всемирного тяготения.

Сила взаимодействия двух точечных неподвижных заряженных тел в вакууме прямо пропорциональна произведению модулей заряда и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними.

В аналитическом виде закон Кулона имеет вид:

Что принято за единицу измерения заряда. Смотреть фото Что принято за единицу измерения заряда. Смотреть картинку Что принято за единицу измерения заряда. Картинка про Что принято за единицу измерения заряда. Фото Что принято за единицу измерения заряда.

где |q1| и |q2| — модули зарядов; r — расстояние между ними; k — коэффициент пропорциональнос­ти, зависящий от выбора системы единиц. Сила взаимодействия направлена по прямой, соединя­ющей заряды, причем одноименные заряды отталкиваются, а разноименные — притягиваются.

Сила взаимодействия между зарядами зависит также от среды между заряженными телами.

В воздухе сила взаимодействия почти не отличается от таковой в вакууме. Закон Кулона выражает взаимодействие зарядов в вакууме.

Кулон — единица электрического заряда. Кулон (Кл) — единица СИ количества электричества (электрического заряда). Она является производной единицей и определяется через единицу силы тока — 1 ампер (А), которая входит в число основных единиц СИ.

За единицу электрического заряда принимают заряд, проходящий через поперечное сечение проводника при силе тока 1 А за 1 с.

Заряд в 1 Кл очень велик. Сила взаимодействия двух точечных зарядов по 1 Кл каждый, расположенных на расстоянии 1 км друг от друга, чуть меньше силы, с которой земной шар притягивает груз массой 1 т. Сообщить такой заряд небольшому телу невозможно (отталкиваясь друг от друга, заряженные частицы не могут удержаться в теле). А вот в проводнике (который в целом электронейтрален) привести в движение такой заряд просто (ток в 1 А — вполне обычный ток, протекающий по проводам в наших квартирах).

Что принято за единицу измерения заряда. Смотреть фото Что принято за единицу измерения заряда. Смотреть картинку Что принято за единицу измерения заряда. Картинка про Что принято за единицу измерения заряда. Фото Что принято за единицу измерения заряда.

Источник

Что принято за единицу измерения заряда

Основными объектами изучения в электродинамике являются электрические и магнитные поля, создаваемые электрическими зарядами и токами.

Электрическое поле

Что принято за единицу измерения заряда. Смотреть фото Что принято за единицу измерения заряда. Смотреть картинку Что принято за единицу измерения заряда. Картинка про Что принято за единицу измерения заряда. Фото Что принято за единицу измерения заряда Что принято за единицу измерения заряда. Смотреть фото Что принято за единицу измерения заряда. Смотреть картинку Что принято за единицу измерения заряда. Картинка про Что принято за единицу измерения заряда. Фото Что принято за единицу измерения заряда

1.1. Электрический заряд. Закон Кулона

Подобно понятию гравитационной массы тела в механике Ньютона, понятие заряда в электродинамике является первичным, основным понятием.

Электрический заряд – это физическая величина, характеризующая свойство частиц или тел вступать в электромагнитные силовые взаимодействия.

Совокупность всех известных экспериментальных фактов позволяет сделать следующие выводы:

Существует два рода электрических зарядов, условно названных положительными и отрицательными.

Заряды могут передаваться (например, при непосредственном контакте) от одного тела к другому. В отличие от массы тела электрический заряд не является неотъемлемой характеристикой данного тела. Одно и то же тело в разных условиях может иметь разный заряд.

Одноименные заряды отталкиваются, разноименные – притягиваются. В этом также проявляется принципиальное отличие электромагнитных сил от гравитационных. Гравитационные силы всегда являются силами притяжения.

В изолированной системе алгебраическая сумма зарядов всех тел остается постоянной:

.

Закон сохранения электрического заряда утверждает, что в замкнутой системе тел не могут наблюдаться процессы рождения или исчезновения зарядов только одного знака.

Заряд может передаваться от одного тела к другому только порциями, содержащими целое число элементарных зарядов. Таким образом, электрический заряд тела – дискретная величина:

Что принято за единицу измерения заряда. Смотреть фото Что принято за единицу измерения заряда. Смотреть картинку Что принято за единицу измерения заряда. Картинка про Что принято за единицу измерения заряда. Фото Что принято за единицу измерения заряда

В обычных лабораторных опытах для обнаружения и измерения электрических зарядов используется электрометр – прибор, состоящий из металлического стержня и стрелки, которая может вращаться вокруг горизонтальной оси (рис. 1.1.1). Стержень со стрелкой изолирован от металлического корпуса. При соприкосновении заряженного тела со стержнем электрометра, электрические заряды одного знака распределяются по стержню и стрелке. Силы электрического отталкивания вызывают поворот стрелки на некоторый угол, по которому можно судить о заряде, переданном стержню электрометра.

Точечным зарядом называют заряженное тело, размерами которого в условиях данной задачи можно пренебречь.

На основании многочисленных опытов Кулон установил следующий закон:

Силы взаимодействия неподвижных зарядов прямо пропорциональны произведению модулей зарядов и обратно пропорциональны квадрату расстояния между ними:

Что принято за единицу измерения заряда. Смотреть фото Что принято за единицу измерения заряда. Смотреть картинку Что принято за единицу измерения заряда. Картинка про Что принято за единицу измерения заряда. Фото Что принято за единицу измерения заряда

Закон Кулона справедлив для точечных заряженных тел. Практически закон Кулона хорошо выполняется, если размеры заряженных тел много меньше расстояния между ними.

Коэффициент пропорциональности в законе Кулона зависит от выбора системы единиц. В Международной системе СИ за единицу заряда принят кулон (Кл).

В системе СИ элементарный заряд равен:

Опыт показывает, что силы кулоновского взаимодействия подчиняются принципу суперпозиции.

Если заряженное тело взаимодействует одновременно с несколькими заряженными телами, то результирующая сила, действующая на данное тело, равна векторной сумме сил, действующих на это тело со стороны всех других заряженных тел.

Рис. 1.1.4 поясняет принцип суперпозиции на примере электростатического взаимодействия трех заряженных тел.

Принцип суперпозиции утверждает, что при заданном (фиксированном) распределении зарядов на всех телах силы электростатического взаимодействия между любыми двумя телами не зависят от наличия других заряженных тел.

Источник

Единицы измерения заряда. Закон Кулона

Что принято за единицу измерения заряда. Смотреть фото Что принято за единицу измерения заряда. Смотреть картинку Что принято за единицу измерения заряда. Картинка про Что принято за единицу измерения заряда. Фото Что принято за единицу измерения заряда

В результате долгих наблюдений учеными было установлено, что разноименно заряженные тела притягиваются, а одноименно заряженные наоборот – отталкиваются. Это значит, что между телами возникают силы взаимодействия. Французский физик Ш. Кулон опытным путем исследовал закономерности взаимодействия металлических шаров и установил, что сила взаимодействия между двумя точечными электрическими зарядами будет прямопропорциональна произведению этих зарядов и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними:

Что принято за единицу измерения заряда. Смотреть фото Что принято за единицу измерения заряда. Смотреть картинку Что принято за единицу измерения заряда. Картинка про Что принято за единицу измерения заряда. Фото Что принято за единицу измерения заряда

Где k – коэффициент пропорциональности, зависящий от выбора единиц измерений физических величин, которые входят в формулу, а также и от среды, в которой находятся электрические заряды q1 и q2. r – расстояние между ними.

Отсюда можем сделать вывод, что закон Кулона будет справедлив только точечных зарядов, то есть для таких тел, размерами которых вполне можно пренебречь по сравнению с расстояниями между ними.

В векторной форме закон Кулона будет иметь вид:

Что принято за единицу измерения заряда. Смотреть фото Что принято за единицу измерения заряда. Смотреть картинку Что принято за единицу измерения заряда. Картинка про Что принято за единицу измерения заряда. Фото Что принято за единицу измерения заряда

Где q1 и q2 заряды, а r – радиус-вектор их соединяющий; r = |r|.

Силы, которые действуют на заряды, называют центральными. Они направлены по прямой, соединяющей эти заряды, причем сила, действующая со стороны заряда q2 на заряд q1, равна силе, действующей со стороны заряда q1 на заряд q2, и противоположна ей по знаку.

Для измерения электрических величин могут использоваться две системы счисления – система СИ (основная) и иногда могут использовать систему СГС.

В системе СИ одной из главных электрических величин является единица силы тока – ампер (А), то единица электрического заряда будет ее производной (выражается через единицу силы тока). Единицей определения заряда в СИ является кулон. 1 кулон (Кл) – это количество «электричества», проходящего через поперечное сечение проводника за 1 с при токе в 1 А, то есть 1 Кл = 1 А·с.

Коэффициент k в формуле 1а) в СИ принимается равным:

Что принято за единицу измерения заряда. Смотреть фото Что принято за единицу измерения заряда. Смотреть картинку Что принято за единицу измерения заряда. Картинка про Что принято за единицу измерения заряда. Фото Что принято за единицу измерения заряда

И закон Кулона можно будет записать в так называемой «рационализированной» форме:

Что принято за единицу измерения заряда. Смотреть фото Что принято за единицу измерения заряда. Смотреть картинку Что принято за единицу измерения заряда. Картинка про Что принято за единицу измерения заряда. Фото Что принято за единицу измерения заряда

Многие уравнения, описывающие магнитные и электрические явления, содержат множитель 4π. Однако, если данный множитель ввести в знаменатель закона Кулона, то он исчезнет из большинства формул магнетизма и электричества, которые очень часто применяют в практических расчетах. Такую форму записи уравнения называют рационализированной.

Величина ε0 в данной формуле – электрическая постоянная.

Основными единицами системы СГС являются механические единицы СГС (грамм, секунда, сантиметр). Новые основные единицы дополнительно к вышеперечисленным трем в системе СГС не вводятся. Коэффициент k в формуле (1) принимается равным единице и безразмерным. Соответственно закон Кулона в не рационализированной форме будет иметь вид:

Что принято за единицу измерения заряда. Смотреть фото Что принято за единицу измерения заряда. Смотреть картинку Что принято за единицу измерения заряда. Картинка про Что принято за единицу измерения заряда. Фото Что принято за единицу измерения заряда

Что принято за единицу измерения заряда. Смотреть фото Что принято за единицу измерения заряда. Смотреть картинку Что принято за единицу измерения заряда. Картинка про Что принято за единицу измерения заряда. Фото Что принято за единицу измерения заряда

Если r = 1см, а F = 1 дин, то из этой формулы следует, что в системе СГС за единицу заряда принимают точечный заряд, который (в вакууме) действует на равный ему заряд, удаленный от него на расстояние 1 см, с силой в 1 дин. Такая единица заряда называется абсолютной электростатической единицей количества электричества (заряда) и обозначается СГСq. Ее размерность:

Что принято за единицу измерения заряда. Смотреть фото Что принято за единицу измерения заряда. Смотреть картинку Что принято за единицу измерения заряда. Картинка про Что принято за единицу измерения заряда. Фото Что принято за единицу измерения заряда

Для вычисления величины ε0, сравним выражения для закона Кулона, записанные в системе СИ и СГС. Два точечных заряда по 1 Кл каждый, которые находятся на расстоянии 1 м друг от друга, будут взаимодействовать с силой (согласно формуле 3):

Что принято за единицу измерения заряда. Смотреть фото Что принято за единицу измерения заряда. Смотреть картинку Что принято за единицу измерения заряда. Картинка про Что принято за единицу измерения заряда. Фото Что принято за единицу измерения заряда

В СГС данная сила будет равна:

Что принято за единицу измерения заряда. Смотреть фото Что принято за единицу измерения заряда. Смотреть картинку Что принято за единицу измерения заряда. Картинка про Что принято за единицу измерения заряда. Фото Что принято за единицу измерения заряда

Сила взаимодействия между двумя заряженными частицами зависит от среды, в которой они находятся. Чтобы характеризовать электрические свойства различных, сред было введено понятие относительной диэлектрической проницательности ε.

Значение ε это различная величина для разных веществ – для сегнетоэлектриков ее значение лежит в пределах 200 – 100 000, для кристаллических веществ от 4 до 3000, для стекла от 3 до 20, для полярных жидкостей от 3 до 81, для неполярных жидкостей от 1,8 до 2,3; для газов от 1,0002 до 1,006.

Также от температуры окружающей среды зависит и диэлектрическая проницаемость (относительная).

Если учесть диэлектрическую проницаемость среды, в которую помещены заряды, в СИ закон Кулона примет вид:

Что принято за единицу измерения заряда. Смотреть фото Что принято за единицу измерения заряда. Смотреть картинку Что принято за единицу измерения заряда. Картинка про Что принято за единицу измерения заряда. Фото Что принято за единицу измерения заряда

Диэлектрическая проницаемость ε – величина безразмерная и она не зависит от выбора единиц измерения и для вакуума считается равной ε = 1. Тогда для вакуума закон Кулона примет вид:Что принято за единицу измерения заряда. Смотреть фото Что принято за единицу измерения заряда. Смотреть картинку Что принято за единицу измерения заряда. Картинка про Что принято за единицу измерения заряда. Фото Что принято за единицу измерения заряда

Поделив выражение (6) на (5) получим:

Что принято за единицу измерения заряда. Смотреть фото Что принято за единицу измерения заряда. Смотреть картинку Что принято за единицу измерения заряда. Картинка про Что принято за единицу измерения заряда. Фото Что принято за единицу измерения заряда

Соответственно относительная диэлектрическая проницаемость ε показывает, во сколько раз сила взаимодействия между точечными зарядами в какой-то среде, которые находятся на расстоянии r друг относительно друга меньше, чем в вакууме, при том же расстоянии.

Для раздела электричества и магнетизма систему СГС иногда называют системой Гаусса. До появления системы СГС действовали системы СГСЭ (СГС электрическая) для измерения электрических величин и СГСМ (СГС магнитная) для измерения магнитных величин. В первой равной единице принималась электрическая постоянная ε0, а второй магнитная постоянная μ0.

В системе СГС формулы электростатики совпадают соответствующими формулами СГСЭ, а формулы магнетизма, при условии, что они содержат только магнитные величины – с соответствующими формулами в СГСМ.

Закон Кулона в системе СГС будет иметь вид:

Что принято за единицу измерения заряда. Смотреть фото Что принято за единицу измерения заряда. Смотреть картинку Что принято за единицу измерения заряда. Картинка про Что принято за единицу измерения заряда. Фото Что принято за единицу измерения заряда

Пример

На двух абсолютно идентичных каплях масла недостает по одному электрону. Силу ньютоновского притяжения уравновешивает сила кулоновского отталкивания. Нужно определить радиусы капель, если расстояния между ними значительно превышает их линейные размеры.

Решение

Поскольку расстояние между каплями r значительно больше их линейных размеров, то капли можно принять за точечные заряды, и тогда сила кулоновского отталкивания будет равна:

Что принято за единицу измерения заряда. Смотреть фото Что принято за единицу измерения заряда. Смотреть картинку Что принято за единицу измерения заряда. Картинка про Что принято за единицу измерения заряда. Фото Что принято за единицу измерения заряда

Где е – положительный заряд капли масла, равный заряду электрона.

Силу ньютоновского притяжения можно выразить формулой:

Что принято за единицу измерения заряда. Смотреть фото Что принято за единицу измерения заряда. Смотреть картинку Что принято за единицу измерения заряда. Картинка про Что принято за единицу измерения заряда. Фото Что принято за единицу измерения заряда

Где m – масса капли, а γ – гравитационная постоянная. Согласно условию задачи Fк = Fн, поэтому:

Что принято за единицу измерения заряда. Смотреть фото Что принято за единицу измерения заряда. Смотреть картинку Что принято за единицу измерения заряда. Картинка про Что принято за единицу измерения заряда. Фото Что принято за единицу измерения заряда

Что принято за единицу измерения заряда. Смотреть фото Что принято за единицу измерения заряда. Смотреть картинку Что принято за единицу измерения заряда. Картинка про Что принято за единицу измерения заряда. Фото Что принято за единицу измерения заряда

Источник

Электрический заряд. Закон Кулона

Многие из окружающих нас физических явлений, происходящих в природе, не находят объяснения в законах механики, термодинамики и молекулярно-кинетической теории. Такие явления основываются на влиянии сил, действующих между телами на расстоянии и независимых от масс взаимодействующих тел, что сразу отрицает их возможную гравитационную природу. Данные силы называются электромагнитными.

Еще древние греки имели некоторое представление об электромагнитных силах. Однако только в конце XVIII века началось систематическое, количественное изучение физических явлений, связанных с электромагнитным взаимодействием тел.

Благодаря кропотливому труду большого количества ученых в XIX веке было завершено создание абсолютно новой стройной науки, занимающейся изучением магнитных и электрических явлений. Так один из важнейших разделов физики, получил название электродинамики.

Создаваемые электрическими зарядами и токами электрические и магнитные поля стали ее основными объектами изучения.

Электрическое поле

Понятие заряда в электродинамике играет ту же роль, что и гравитационная масса в механике Ньютона. Оно входит в фундамент раздела и является для него первичным.

Электрический заряд представляет собой физическую величину, которая характеризует свойство частиц или тел вступать в электромагнитные силовые взаимодействия.

Буквами q или Q в электродинамике обычно обозначают электрический заряд.

В комплексе все известные экспериментально доказанные факты дают нам возможность сделать следующие выводы:

Существует два рода электрических зарядов. Это, условно названные, положительные и отрицательные заряды.

Заряды могут переходить (к примеру, при непосредственном контакте) между телами. Электрический заряд, в отличие от массы тела, не является его неотъемлемой характеристикой. Одно конкретное тело в различных условиях может принимать разное значение заряда.

Одноименные заряды отталкиваются, разноименные – притягиваются. В данном факте проявляется очередное принципиальное различие электромагнитных и гравитационных сил. Гравитационные силы всегда представляют собой силы притяжения.

Закон сохранения электрического заряда является одним из фундаментальных законов природы.

В изолированной системе алгебраическая сумма зарядов всех тел неизменна:

Закон сохранения электрического заряда утверждает, что в замкнутой системе тел не могут наблюдаться процессы рождения или исчезновения зарядов только одного знака.

В нейтральном атоме количество электронов в оболочке и протонов в ядре одинаково. Число любых из списка приведенных частиц называется атомным номером.

Подобный атом имеет возможность как потерять, так и приобрести один или несколько электронов. Когда такое происходит, нейтральный атом становится положительно или отрицательно заряженным ионом.

Заряд может переходить от одного тела к другому лишь порциями, в которых содержится целое число элементарных зарядов. Выходит, что электрический заряд тела является дискретной величиной:

Физические величины, имеющие возможность принимать исключительно дискретный ряд значений, называются квантованными.

Элементарный заряд e представляет собой квант, то есть наименьшую возможную порцию электрического заряда.

Однако наблюдать кварки в свободном состоянии ученым так и не довелось.

Стержень со стрелкой изолирован от металлического корпуса. Соприкасаясь со стержнем электрометра, заряженное тело провоцирует распределение по стержню и стрелке электрических зарядов одного знака. Воздействие сил электрического отталкивания становится причиной отклонения стрелки на некоторый угол, по которому можно определить заряд, переданный стержню электрометра.

Что принято за единицу измерения заряда. Смотреть фото Что принято за единицу измерения заряда. Смотреть картинку Что принято за единицу измерения заряда. Картинка про Что принято за единицу измерения заряда. Фото Что принято за единицу измерения заряда

Идея измерений основывалась на догадке физика о том, что при контакте заряженного шарика с таким же незаряженным, имеющийся заряд первого разделится на равные части между телами. Так был получен способ изменять заряд шарика в два или более раз.

Кулон в своих опытах измерял взаимодействие между шариками, размеры которых значительно уступали разделяющему их расстоянию, из-за чего ими можно было пренебречь. Подобные заряженные тела принято называть точечными зарядами.

Что принято за единицу измерения заряда. Смотреть фото Что принято за единицу измерения заряда. Смотреть картинку Что принято за единицу измерения заряда. Картинка про Что принято за единицу измерения заряда. Фото Что принято за единицу измерения заряда

Что принято за единицу измерения заряда. Смотреть фото Что принято за единицу измерения заряда. Смотреть картинку Что принято за единицу измерения заряда. Картинка про Что принято за единицу измерения заряда. Фото Что принято за единицу измерения заряда

Основываясь на множестве опытов, Кулон установил следующий закон:

Кулоновским или же электростатическим взаимодействием называют воздействие друг на друга неподвижных электрических зарядов.

Раздел электродинамики, посвященный изучению кулоновского взаимодействия, называется электростатикой.

Закон Кулона может быть применим по отношению к точечным заряженным телам. На практике, он в полной мере выполняется в том случае, если размерами заряженных тел можно пренебречь из-за значительно превышающего их расстояния между объектами взаимодействия.

Коэффициент пропорциональности k в законе Кулона зависим от выбора системы единиц.

Коэффициент k в системе С И в большинстве случаев записывается в виде следующего выражения:

В системе С И элементарный заряд e равняется:

Опираясь на опыт, можно сказать, что силы кулоновского взаимодействия подчиняются принципу суперпозиции.

Если заряженное тело взаимодействует одновременно с несколькими заряженными телами, то результирующая сила, действующая на данное тело, равна векторной сумме сил, действующих на это тело со стороны всех других заряженных тел.

Принцип суперпозиции

Что принято за единицу измерения заряда. Смотреть фото Что принято за единицу измерения заряда. Смотреть картинку Что принято за единицу измерения заряда. Картинка про Что принято за единицу измерения заряда. Фото Что принято за единицу измерения заряда

Что принято за единицу измерения заряда. Смотреть фото Что принято за единицу измерения заряда. Смотреть картинку Что принято за единицу измерения заряда. Картинка про Что принято за единицу измерения заряда. Фото Что принято за единицу измерения заряда

Принцип суперпозиции предполагает, что силы электростатического взаимодействия между двумя любыми телами не зависят от наличия других обладающих зарядом тел, при условии, что распределение зарядов фиксировано (задано).

Источник

Электрический заряд

Что принято за единицу измерения заряда. Смотреть фото Что принято за единицу измерения заряда. Смотреть картинку Что принято за единицу измерения заряда. Картинка про Что принято за единицу измерения заряда. Фото Что принято за единицу измерения заряда Классическая электродинамика
Что принято за единицу измерения заряда. Смотреть фото Что принято за единицу измерения заряда. Смотреть картинку Что принято за единицу измерения заряда. Картинка про Что принято за единицу измерения заряда. Фото Что принято за единицу измерения заряда
Электричество · Магнетизм
Электростатика
Закон Кулона
Теорема Гаусса
Электрический дипольный момент
Электрический заряд
Электрическая индукция
Электрическое поле
Электростатический потенциал
Магнитостатика
Закон Био — Савара — Лапласа
Закон Ампера
Магнитный момент
Магнитное поле
Магнитный поток
Электродинамика
Векторный потенциал
Диполь
Потенциалы Лиенара — Вихерта
Сила Лоренца
Ток смещения
Униполярная индукция
Уравнения Максвелла
Электрический ток
Электродвижущая сила
Электромагнитная индукция
Электромагнитное излучение
Электромагнитное поле
Электрическая цепь
Закон Ома
Законы Кирхгофа
Индуктивность
Радиоволновод
Резонатор
Электрическая ёмкость
Электрическая проводимость
Электрическое сопротивление
Электрический импеданс
Ковариантная формулировка
Тензор электромагнитного поля
Тензор энергии-импульса
4-потенциал
4-ток
Известные учёные
Генри Кавендиш
Майкл Фарадей
Никола Тесла
Андре-Мари Ампер
Густав Роберт Кирхгоф
Джеймс Клерк (Кларк) Максвелл
Генри Рудольф Герц
Альберт Абрахам Майкельсон
Роберт Эндрюс Милликен
См. также: Портал:Физика

Электри́ческий заря́д — это физическая скалярная величина, определяющая способность тел быть источником электромагнитных полей и принимать участие в электромагнитном взаимодействии. Впервые электрический заряд был введён в законе Кулона в 1785 году.

Содержание

История

Что принято за единицу измерения заряда. Смотреть фото Что принято за единицу измерения заряда. Смотреть картинку Что принято за единицу измерения заряда. Картинка про Что принято за единицу измерения заряда. Фото Что принято за единицу измерения заряда

Что принято за единицу измерения заряда. Смотреть фото Что принято за единицу измерения заряда. Смотреть картинку Что принято за единицу измерения заряда. Картинка про Что принято за единицу измерения заряда. Фото Что принято за единицу измерения заряда

Что принято за единицу измерения заряда. Смотреть фото Что принято за единицу измерения заряда. Смотреть картинку Что принято за единицу измерения заряда. Картинка про Что принято за единицу измерения заряда. Фото Что принято за единицу измерения заряда

Что принято за единицу измерения заряда. Смотреть фото Что принято за единицу измерения заряда. Смотреть картинку Что принято за единицу измерения заряда. Картинка про Что принято за единицу измерения заряда. Фото Что принято за единицу измерения заряда

Ещё в глубокой древности было известно, что янтарь (др.-греч. ἤλεκτρον — электрон), потёртый о шерсть, притягивает лёгкие предметы. А уже в конце XVI века английский врач Уильям Гильберт назвал тела, способные после натирания притягивать лёгкие предметы, наэлектризованными.

В 1729 году Шарль Дюфе установил, что существует два рода зарядов. Один образуется при трении стекла о шёлк, а другой — смолы о шерсть. Поэтому Дюфе назвал заряды «стеклянным» и «смоляным». Понятие о положительном и отрицательном заряде ввёл Бенджамин Франклин.

В начале XX века американский физик Роберт Милликен опытным путём показал, что электрический заряд дискретен, то есть заряд любого тела составляет целое кратное от элементарного электрического заряда

Электростатика

Электростатикой называют раздел учения об электричестве, в котором изучаются взаимодействия и свойства систем электрических зарядов, неподвижных относительно выбранной инерциальной системы отсчета.

Величина электрического заряда (иначе, просто электрический заряд) — численная характеристика носителей заряда и заряженных тел, которая может принимать положительные и отрицательные значения. Эта величина определяется таким образом, что силовое взаимодействие, переносимое полем между зарядами, прямо пропорционально величине зарядов, взаимодействующих между собой частиц или тел, а направления сил, действующих на них со стороны электромагнитного поля, зависят от знака зарядов.

Электрический заряд любой элементарной частицы — величина релятивистски инвариантная. Он не зависит от системы отсчёта, а значит, не зависит от того, движется этот заряд или покоится, он присущ этой частице в течение всего времени ее жизни, поэтому элементарные заряженные частицы зачастую отождествляют с их электрическими зарядами. В целом, в природе отрицательных зарядов столько же, сколько положительных. Электрические заряды атомов и молекул равны нулю, а заряды положительных и отрицательных ионов в каждой ячейке кристаллических решеток твёрдых тел скомпенсированы.

Взаимодействие зарядов

Что принято за единицу измерения заряда. Смотреть фото Что принято за единицу измерения заряда. Смотреть картинку Что принято за единицу измерения заряда. Картинка про Что принято за единицу измерения заряда. Фото Что принято за единицу измерения заряда

Что принято за единицу измерения заряда. Смотреть фото Что принято за единицу измерения заряда. Смотреть картинку Что принято за единицу измерения заряда. Картинка про Что принято за единицу измерения заряда. Фото Что принято за единицу измерения заряда

При соприкосновении двух электрически нейтральных тел в результате трения заряды переходят от одного тела к другому. В каждом из них нарушается равенство суммы положительных и отрицательных зарядов, и тела заряжаются разноимённо.

При электризации тела через влияние в нём нарушается равномерное распределение зарядов. Они перераспределяются так, что в одной части тела возникает избыток положительных зарядов, а в другой — отрицательных. Если две эти части разъединить, то они будут заряжены разноимённо.

Закон сохранения электрического заряда

Электрический заряд замкнутой системы [5] сохраняется во времени и квантуется — изменяется порциями, кратными элементарному электрическому заряду, то есть, другими словами, алгебраическая сумма электрических зарядов тел или частиц, образующих электрически изолированную систему, не изменяется при любых процессах, происходящих в этой системе.

В рассматриваемой системе могут образовываться новые электрически заряженные частицы, например, электроны — вследствие явления ионизации атомов или молекул, ионы — за счёт явления электролитической диссоциации и др. Однако, если система электрически изолированна, то алгебраическая сумма зарядов всех частиц, в том числе и вновь появившихся в такой системе, всегда равна нулю.

Закон сохранения заряда — один из основополагающих законов физики. Закон сохранения заряда был впервые экспериментально подтверждён в 1843 году великим английским ученым Майклом Фарадеем и считается на настоящее время одним из фундаментальных законов сохранения в физике (подобно законам сохранения импульса и энергии). Всё более чувствительные экспериментальные проверки закона сохранения заряда, продолжающиеся и поныне, пока не выявили отклонений от этого закона.

Свободные заряды

В зависимости от концентрации свободных зарядов тела делятся на проводники, диэлектрики и полупроводники.

Измерение

Что принято за единицу измерения заряда. Смотреть фото Что принято за единицу измерения заряда. Смотреть картинку Что принято за единицу измерения заряда. Картинка про Что принято за единицу измерения заряда. Фото Что принято за единицу измерения заряда

Что принято за единицу измерения заряда. Смотреть фото Что принято за единицу измерения заряда. Смотреть картинку Что принято за единицу измерения заряда. Картинка про Что принято за единицу измерения заряда. Фото Что принято за единицу измерения заряда

Для обнаружения и измерения электрических зарядов применяется электроскоп, который состоит из металлического стержня — электрода и подвешенных к нему двух листочков фольги. При прикосновении к электроду заряженным предметом заряды стекают через электрод на листочки фольги, листочки оказываются одноимённо заряженными и поэтому отклоняются друг от друга.

Также может применяться электрометр, в простейшем случае состоящий из металлического стержня и стрелки, которая может вращаться вокруг горизонтальной оси. При соприкосновении заряженного тела со стрежнем электрометра электрические заряды распределяются по стержню и стрелке, и силы отталкивания, действующие между одноимёнными зарядами на стержне и стрелке, вызывают её поворот. Для измерения малых зарядов используются более чувствительные электронные электрометры.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *