Студопедия — Свойства электрического заряда
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Свойства электрического заряда






1. Двузначность электрического заряда.

Электрический заряд может быть положительным и отрицательным. Принято считать, что протон заряжен положительно - р +, qр > 0, а электрон– отрицательно - е , qe < 0).

Эти названия условны. Они могли бы быть и другими. По существу, это два проявления одного и того же качества. Различаются эти виды зарядов характером взаимодействия: одноимённые заряды отталкиваются, разноимённые притягиваются (см. ниже рис.11.1). Во всех формулах и уравнениях принято считать заряд величиной алгебраической: положительный заряд Q >0 и отрицательный заряд Q <0 (а не “– Q”).

Других видов электрического заряда в природе не обнаружено. Любая заряженная частица ведет себя в электрическом отношении либо как электрон - тогда ее заряд считается тоже отрицательным, либо как протон - тогда ее заряд считается положительным. Частица, не являющаяся носителем заряда, называется нейтральной.

Положительные и отрицательные заряды способны компенсировать действие друг друга. Если в каком-либо теле находится одинаковое число частиц с зарядами того и другого знака, то тело ведет себя как электрически нейтральное. Большинство тел в обычных условиях электрически нейтральны как раз в силу очень высокой степени баланса между зарядом ядер и электронов, из которых все тела состоят. Вообще в природе существует глубокая симметрия между положительным и отрицательным электричеством.

Среди элементарных частиц одинаково часто встречаются заряды обоего знака.

2. Величина заряда зависит от плотности распределения заряда и от объема заряженного тела:

В формулах (9.5.) - объемная, поверхностная и линейная плотности распределения заряда в объеме V, по поверхности S и на длине , соответственно.

3. Квантованность электрического заряда.

Абсолютная величина заряда у всех элементарных частиц одинакова. Этот заряд называется элементарным. Равенство зарядов выполняется с поразительной точностью, и причина этого до сих пор непонятна. Частицы, резко отличающиеся друг от друга по всем остальным свойствам, имеют в точности одинаковый заряд. Поскольку элементарные частицы суть неделимые объекты (с свободном состоянии никогда не встречаются, например, половины электрона), то и электрический заряд у тел может изменяться не непрерывно, а лишь дискретно, конечными порциями. Минимальная возможная порция равна элементарному заряду. Это свойство заряда называют квантованностью. Квант электрического заряда – элементарный электрический заряд –

е = 1,6 × 10–19 Кл.

Квант заряда, т.е. элементарный заряд, представляет собой естественную единицу заряда. Однако она слишком мала для практических целей. В системе СИ используют в качестве единицы 1 кулон (Кл) = 6,25.1018•е, где "е" - это элементарный заряд. Несмотря на столь малую величину кванта заряда, сам факт его существования и свойство универсальности имеют огромное принципиальное значение. С далеко идущими следствиями этого важнейшего закона природы мы еще не раз столкнемся.

В свободном состоянии все заряды кратны целому числу элементарных электрических зарядов:

Q = ± N·e. (9.6.)

Элементарные частицы – кварки " u " и " d ", существующие только в связанном состоянии в составе адронов, обладают дробными зарядами:

и ,

соответственно.

4.Закон сохранения заряда.

Со свойством квантованности заряда тесно связан закон сохранения заряда. Если состав частиц какой-либо системы со временем не изменяется, то сохранение неизменным полного заряда этой системы есть просто следствие неизменности самого кванта. Однако, как показывает опыт, полный заряд сохраняется и тогда, когда внутри изолированной система происходят взаимные превращения частиц, так что состав системы изменяется. Закон сохранения заряда накладывает определенные ограничения на возможные типы превращений. А именно - могут совершаться только такие превращения, при которых суммарный алгебраический заряд исходных частиц равен суммарному заряду продуктов реакции. В частности, рождение и уничтожение заряженных частиц может осуществляться только парами. Разумеется, если система не является изолированной, то есть в неё могут проникать посторонние частицы или, наоборот, из нее могут вылетать "свои" частицы, то закон сохранения заряда не выполняется.

5. Инвариантность электрического заряда.

Электрический заряд принадлежит к числу тех физических величин, которые обладают релятивистской инвариантностью. Это значит, что во всех инерциальных системах отсчета (ИСО) величина заряда любой частицы или теле одинакова. Другими словами, заряд движущейся и покоящейся частиц одинаков. Сохраняемость и инвариантность - это равные по своему содержанию законы. Инвариантность заряда так же, как и все предыдущие его свойства, есть опытный факт. Если бы заряд зависел от скорости, то атомы и молекулы тел не могли бы сохранять свою нейтральность при изменении движения орбитальных электронов.

 







Дата добавления: 2015-10-18; просмотров: 749. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Ганглиоблокаторы. Классификация. Механизм действия. Фармакодинамика. Применение.Побочные эфффекты Никотинчувствительные холинорецепторы (н-холинорецепторы) в основном локализованы на постсинаптических мембранах в синапсах скелетной мускулатуры...

Шов первичный, первично отсроченный, вторичный (показания) В зависимости от времени и условий наложения выделяют швы: 1) первичные...

Предпосылки, условия и движущие силы психического развития Предпосылки –это факторы. Факторы психического развития –это ведущие детерминанты развития чел. К ним относят: среду...

Принципы резекции желудка по типу Бильрот 1, Бильрот 2; операция Гофмейстера-Финстерера. Гастрэктомия Резекция желудка – удаление части желудка: а) дистальная – удаляют 2/3 желудка б) проксимальная – удаляют 95% желудка. Показания...

Ваготомия. Дренирующие операции Ваготомия – денервация зон желудка, секретирующих соляную кислоту, путем пересечения блуждающих нервов или их ветвей...

Билиодигестивные анастомозы Показания для наложения билиодигестивных анастомозов: 1. нарушения проходимости терминального отдела холедоха при доброкачественной патологии (стенозы и стриктуры холедоха) 2. опухоли большого дуоденального сосочка...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.017 сек.) русская версия | украинская версия