Содержание
- 2. электростатика Электрический заряд и элементарные частицы Заряженные тела. Электризация тел Закон сохранения электрического заряда Основной закон
- 3. Электрический заряд и элементарные частицы Два знака электрических зарядов Элементарный заряд Мы знаем, что все тела
- 4. Два знака электрических зарядов. Все тела обладают массой и поэтому притягиваются друг к другу. Заряженные же
- 5. Элементарный заряд. Кроме электронов и протонов, есть еще несколько типов заряженных типов заряженных элементарных частиц. Но
- 6. Заряженные тела. Электризация тел. Равенство зарядов при электризации. Электризация тел и ее применение в технике. Электромагнитные
- 8. Скачать презентацию
Слайд 2электростатика
Электрический заряд и элементарные частицы
Заряженные тела. Электризация тел
Закон сохранения электрического заряда
Основной закон
электростатика
Электрический заряд и элементарные частицы
Заряженные тела. Электризация тел
Закон сохранения электрического заряда
Основной закон
Раздел электродинамики, посвященный изучению покоящихся электрически заряженных тел, называют электростатикой.
Слайд 3Электрический заряд и элементарные частицы
Два знака электрических зарядов
Элементарный заряд
Мы знаем, что все
Электрический заряд и элементарные частицы
Два знака электрических зарядов
Элементарный заряд
Мы знаем, что все
Если частицы взаимодействуют друг с другом с силами, которые убывают с увеличением расстояния так же, как и силы всемирного тяготения, но превышают силы тяготения во много раз, то говорят, что эти частицы имеют электрический заряд. Сами частицы называются заряженными. Бывают частицы без электрического заряда, но не существует электрического заряда без частицы.
Взаимодействия между заряженными частицами носят название электромагнитных. Электрический заряд определяет интенсивность электромагнитных взаимодействий, подобно тому как масса определяет интенсивность гравитационных взаимодействий.
Слайд 4Два знака электрических зарядов.
Все тела обладают массой и поэтому притягиваются друг к
Два знака электрических зарядов.
Все тела обладают массой и поэтому притягиваются друг к
Заряд элементарных частиц – протонов, входящих в состав всех атомных ядер, называют положительным, а заряд электронов – отрицательным. Между положительными и отрицательными зарядами внутренних различий нет. Если бы знаки зарядов частиц поменялись местами, то от этого характер электромагнитных взаимодействий нисколько бы не изменился.
Слайд 5Элементарный заряд.
Кроме электронов и протонов, есть еще несколько типов заряженных типов заряженных
Элементарный заряд.
Кроме электронов и протонов, есть еще несколько типов заряженных типов заряженных
К частицам, не имеющим электрического заряда, относится нейтрон. Его масса лишь незначительно превышает массу протона. Нейтроны вместе с протонами входят в состав атомного ядра.
Если элементарная частица имеет заряд, то его значение, как показали многочисленные опыты, строго определено.
Слайд 6Заряженные тела. Электризация тел.
Равенство зарядов при электризации.
Электризация тел и ее применение в
Заряженные тела. Электризация тел.
Равенство зарядов при электризации.
Электризация тел и ее применение в
Электромагнитные силы в природе играют огромную роль благодаря тому, что в состав всех тел входят электрически заряженные частицы. Составные части атомов – ядра и электроны – обладают электрическим зарядом.
Макроскопическое тело заряжено электрически в том случае, если оно содержит избыточное количество элементарных частиц с каким- либо одним знаком заряда. Так, отрицательный заряд тела обусловлен избытком числа электронов по сравнению с числом протонов, а положительный – недостатком электронов.
Для того чтобы получить электрически заряженное макроскопическое тело, т.е. наэлектризовать его, нужно отделить часть отрицательного заряда от связанного с ним положительного. Это можно сделать с помощью трения.
с помощью опыта можно доказать, что при электризации трением оба тела приобретают заряды, противоположные по знаку, но одинаковые по модулю.
Возьмем электрометр, на стержне которого укреплена металлическая сфера с отверстием, и две пластины на длинных рукоятках: одну из эбонита, а другую из плексигласа. При трении друг о друга пластины электризуются. Внесем одну плстину внутрь сферы, не касаясь ее стенок. Если пластина заряжена положительно, то часть электронов со стрелки и стержня электрометра притянется к пластине и соберется на внутренней поверхности сферы. Стрелка при этом зарядится положительно и оттолкнется от стержня. Если внести внутрь сферы другую пластину, вынув предварительно первую, то электроны сферы и стержня будут отталкиваться от пластины и соберутся в избытке на стрелке. Это вызовет отклонение стрелки, причем на тот же угол, что и в первом опыте. Опустив обе ластины внутрь сферы, мы вообще не обнаружим отклонения стрелки. Это доказывает, что заряды пластин равны по модулю и противоположны по знаку.
Значительная электризация происходит при трении синтетических тканей. Снимая нейлоновую рубашку в сухом воздухе, можно слышать характерное потрескивание. Между заряженными участками трущихся поверхностей проскакивают маленькие искорки. С подобными явлениями приходится считаться на производстве. Так, нити пряжи на текстильных фабриках электризуются за счет трения, притягиваются к веретенам и роликам и рвутся. Пряжа притягивает пыль и загрязняется. Приходится применять специальные меры против электризации нитей.
Электризация тел при тесном контакте используется в электрокопировальных установках типа «Ксерокс» и др.