静電気問題の例:定義、式、アプリケーション、プロセス

静電気

静電気の定義

クイックリードリスト公演
1.静電気の定義
2.静電気の計算式
3.静電気の応用
3.1.1. 汚染を減らすための煙凝固装置
3.2.2. 車の塗装
3.3.3. コピー機
4.静電気のプロセス
5.静電気の例
6.静電気問題の例
6.1.これを共有:
6.2.関連記事:

静電気は、物体上の電荷とその特性の収集の研究です。 言葉の由来から見ると、電気という言葉の後に「静寂」を意味する「静的」という言葉が続きます。 これは、静電気が静止している、または流れていない電気現象に関連していることを意味します。 静電気はある場所から別の場所に流れることはできませんが、ある場所で一瞬だけ点滅します。 したがって、静電気は電流を生成できません。

電気の歴史の中で、電気は以前の専門家によって最初に発見されました。 私たちが今日享受している電気は、この静電気の発達の結果です。 静電気は、古代ギリシャの数学者、タレスオブミレトゥス(紀元前625年から547年)によって最初に発見されました。 その時、彼は琥珀と呼ばれる黄色い石を取りました。 タレスはそれから羊毛の布で石をこすりました。 意外にも、彼の周りの鶏の羽が引き寄せられて立ち往生していた。

摩擦の中で、タレスは羊毛の布を通して琥珀に電荷を与えていたことがわかりました。 この電荷により、琥珀の周りの羽が引き付けられ、琥珀にくっつきます。 これは後に静電気の発見の初期の歴史になりました。


静電気の計算式

1785年にフランスの物理学者 シャルル・アグスティン・クーロン 2つの帯電した物体に発生する力の大きさを調査します。 彼が使用するツールは ねじり天秤 (ねじり天秤)。 調査の結果、「電気力の大きさは、2つの物体の電荷の大きさに比例し、2つの帯電した物体間の距離の2乗に反比例します。”. このステートメントは、 クーロンの法則. 彼のサービスに感謝して、名前 クーロン 電荷の単位として使用されます。

クーロン方程式

クーロンの法則は数学的に書くことができます:

静電気の計算式

F =電気力(ニュートン)
Q1 =オブジェクト1の電荷(クーロン)
Q2 =オブジェクト2の電荷(クーロン)
r = 2つの帯電した物体間の距離(メートル)
k =定数(9 x 109 N m2 C-2)


静電気の応用

日常生活での静電気の発生に対応できます。 アプリケーションは、人間の生活に利益をもたらします。 静電気の適用例を次に示します。

instagram viewer

1. 汚染を減らすための煙凝固装置

1906年、アメリカの化学者、フレデリックガードナーコットレルは、次のような装置の発明に成功しました。 工場の煙突から出る煙を凝集させて汚染を抑える働きをします 空気。 このシンプルなツールは、クーロン力と電荷誘導の原理に基づいて動作します。 秘訣は、工場の煙突に大きいが反対のサインがある2つの金属を取り付けることです。 煙突を流れる煙の粒子は、誘導された電荷を持つように誘導されます。 結果として生じる電荷は正であり、一部は負です。 煙の粒子は引き付けられて、より大きくて重い粒子を形成します。 粒子重量の増加により、粒子は煙とともに上向きに流れなくなります。 粒子は煙突の底に落ちます。


2. 車の塗装

塗料をスプレーすると、塗料の細粒が空気にこすれるため、電荷が発生します。 塗装される車の表面には、塗料粒子の電荷とは反対の電荷が与えられ、塗料粒子が車の表面に引き付けられるようにする。 この方法は、凹凸のある表面に非常に効果的に適用されます。 これは、既存の電界に従うことによってペイント粒子が互いにくっつくために発生します。 その結果、塗料の液滴は、塗料のスプレーから隠されている可能性のある車のすべての表面を覆います。 したがって、この方法では、ペイント結果を生成し、隠れた場所に到達することができます。


3. コピー機

複写機は、主要部分が光伝導板の形をしています。 これらのプレートは、暗い部屋では電気を通すことができません。 この導電性プレートは、光にさらされたときにのみ電気を伝導します。 最初に、光伝導プレートは、その表面に沿って負に帯電したワイヤを動かすことによって誘導されます。 このようにして、写真乾板の表面に、正に帯電した誘導電荷が形成されます。 コピーする紙に照射すると、反射光はすでに誘導電荷を含んでいる導電性の写真乾板に当たります。 その結果、コピーされる紙とまったく同じように電荷が形成されます。 次に、負に帯電したインクがプラテンにスプレーされます。 次に、インクを別の紙に移してコピーします。 この紙は、インクがしっかりと付着するように加熱されます。


静電気のプロセス

静電気イベントは、絶縁体と導体の両方で発生する可能性があります。 静電気は、摩擦(摩擦)プロセスによって材料が帯電した後に発生します。 摩擦による帯電と呼ばれるか、摩擦により帯電します。 これら2つの材料間の摩擦または摩擦により、ある材料の原子から別の材料の原子に電子が移動し、両方の材料が帯電します。 電子を失う物質は正に帯電し、そうでなければ負に帯電します。 そのため、静電気が発生した場合の電子の移動は、摩擦または摩擦プロセスが原因で発生します。

材料が帯電した後、帯電したプラスチックの定規が一枚の紙を引っ張るなどの静電気が発生します。 最初は帯電していないか中性のプラスチック製の定規をウールの布でこすります。ウールの布に存在する電子はプラスチック製の定規に移動します。 その結果、プラスチックの定規は負の電荷を持つオブジェクトと呼ばれます。 定規を一枚の紙に近づけると、一枚の紙が定規に引き付けられます。 これは、負の電荷を持つオブジェクトが、正の電荷を持つ周囲の軽いオブジェクトを引き付けることができることを示しています。

プラスチックの定規に加えて、静電気の別の例は、立っている長い髪です。 ヴァンデグラフ起電機のドームに触れると、雷の音を伴う閃光を伴う雷の発生、および 等 本質的に、この静電気現象は、帯電した材料を放電して中性に戻そうとする試みとして発生します。


静電気の例

日常生活で遭遇する可能性のある他の静電気の例としては、次のものがあります。

  • 知らないうちに髪をとかすと、櫛の動きで一人で立って髪が運び去られることがあります。 このようなことが起こるのは、櫛と髪の毛の間の電荷の相互作用が原因です。
  • ガラス棒に絹の布をこすりつけた。 この場合、オブジェクトは互いに反応し、互いに引き付け合います。 どうしてそんなことができるの? 2つが互いにこすられた後、電子はガラス棒から絹の布にジャンプし、棒になります ガラスは正に帯電し、絹は負に帯電します。これは定規をこすった場合とほぼ同じです。 ヘア。
  • ウールにこすったプラスチックの定規。 2つのオブジェクトは一般に中性の電荷を持っていますが、それらをこすり合わせると電子がジャンプし、電子がジャンプします。 羊毛の布からプラスチックの定規まで、そしてプラスチックの定規は負に帯電し、羊毛は帯電します ポジティブ。
  • 新しくオフになったテレビ画面に手を持ってきたとき。 この場合、髪の毛や手の毛に注意を払うと、静電気が原因で立ち上がるようになります。

静電気問題の例

  1. AB = BC = 3cmおよびq = 2 x10の場合-7 C、次に点Bで電荷に作用する力を決定します。

解決:

各電荷によるBへの力:

質問番号1

  1. それらが10cm離れているときの2つの電荷は20Nの相互作用力を持っています。 距離を20cmに拡大すると、発生する相互作用力の大きさは...

解決:

質問番号2

  1. 12μCと3Cの2つの電荷は互いに6cmの距離で油中にあります。 オイルの誘電率が2.5の場合。 2つの電荷間の反発力は...

解決:

質問番号3

  1. 各Qに2つの電荷A = 4CおよびQB = 9Cは20cmの距離で空気中にあります。ここで、はそれに作用する合力がゼロになるように配置された電荷です。
質問番号4

それはについてのレビューです 静電気問題の例:定義、式、アプリケーション、プロセス 完全に上でレビューされたものが読者に役立つことを願っています。 以上でよろしくお願いします。


ここで他の関連記事の参照も読んでください:

  • 直流電気:定義、および問題の完全な例とともに発生源
  • 完全な問題の例とともに、電気エネルギーの定義、式、および単位
  • 完全な問題の例とともに、電力の理解、公式、単位。
  • 問題の完全な例とともに起電力の理解と公式。
  • 完全な例とともに理解、およびローレンツ力の公式
  • 完全な問題の例とともに、重力の定義と公式。