電荷:定義、タイプ、プロパティ、方程式、式
こんにちはみんな、あなたは電荷が何であるか知っていますか? この機会に Knowledge.co.idについて それが何であるかを議論します 電荷 とそれに関する他の要素。 それをよりよく理解するために、以下の記事の議論を見てみましょう。
目次
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電荷:定義、タイプ、プロパティ、方程式、電荷式、および問題の例
- 電荷の定義
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電荷タイプ
- 正電荷(プロトン)
- 負電荷(電子)
- 電荷の性質
- 電荷方程式
- 電荷式
- 問題の例
- これを共有:
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電荷:定義、タイプ、プロパティ、方程式、電荷式、および問題の例
もちろん、あなたの学生にとって、あなたはしばしば電気について聞いたことがあります、そしてあなたが家にいるときあなたはそれを知っているかどうかも知っています 互いに引き付け合ったり反発したりする可能性のあるものに電荷が存在することをよく目にします その他。 たとえば、プラスチックがガラスで互いに引っ張られているのを見たことがあるか、時間があったかもしれません。 頭髪にこすりつけられたプラスチックが乾いていて、プラスチックが紙片を引き付けることができる場合は、自分で練習してください 近所の。
そのようなことは、その中に電荷があるために起こる可能性があり、上記の例だけでなく、確かにもっとたくさんあります 日常生活の中で互いに引き付け合ったり反発したりする物体間の電荷の例 日。 ですから、高校生(高校生)は、電気とは何なのかをよく理解し、習得するのはとても良いことです。 物理学科目の電荷モジュールが、高校の物理学科目の試験問題(学校試験問題と試験問題の両方)によく登場することは否定できません。 ナショナル。
電荷の定義
電荷は素粒子によって運ばれる特性または基本電荷であり、素粒子が引力と反発力に直面する原因となります。 素粒子の電荷は正または負になります。 2つのオブジェクトが同じ電荷を持っている場合、それらは反発し、異なるタイプの電荷を持っている場合、2つのオブジェクトは互いに引き付け合います。 電子や陽子などの素粒子や亜原子粒子には電荷があることに注意してください。 電子は負に帯電し、陽子は正に帯電します。
電荷は、オブジェクトが持つ基本的な電荷です。これにより、オブジェクトは、その隣にある他のオブジェクトにかかる力に直面し、電荷も持ちます。 記号Qは、電荷を表すためによく使用されます。 単位Qの国際単位系(Sang)はクーロンで、6です。 24 x1018ベースロード。
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電荷タイプ
電荷には、次のような種類もあります。
正電荷(プロトン)
ベンジャミン・フランクリンによると、 正の電荷は通常、何かが帯電していると互いに反発します。 この場合、正電荷が同じであるため、互いに反発するように作用します。 拒否します。
負電荷(電子)
ベンジャミン・フランクリンによると、 負電荷を持つアイテムがある場合、アイテムの負電荷を判断できます。 電荷のあるプラスチックで互いに反発するので、アイテムの貨物が 負。
より完全な説明は次のとおりです。
- 1電子の電荷= -1、6。 10-19クーロン
- 1陽子の電荷= + 1、6。 10-19クーロン
物体の電荷は、物体に含まれる陽子と電子の数によって決まります。
- アイテムに過剰な電子がある場合=陽子が不足している(Σ電子
陽子)、オブジェクトが負に帯電するまで - アイテムが電子を欠いている場合=アイテムが正電荷を持つまで、過剰な陽子(Σ電子
- 電子の数=陽子の数(Σ陽子=電子)の場合、オブジェクトに電荷がなくなるまで(中性電荷)
電荷の性質
帯電している物体は、互いに近づけると、引力または反発力に直面する可能性があります。
引力は、物体を近づけて異なる電荷(正電荷と負電荷)を持たせると発生します。
反発は、物体が同じまたは同じ電荷(正の電荷と正の電荷または負の電荷と負の電荷)を持つように近づけられたときに発生します。
したがって、帯電した商品の特性は次のように結論付けることができます。
- 同じ電荷を持つ物体は互いに反発します。
- 電荷が異なる物体は互いに引き付け合います。
電荷方程式
Q = n.e
どこ :
Q =電荷(クーロン)
n =電子の数
e =電荷– 1.6 x 10-19C
静電気現象は私たちの周りにあり、電荷には正電荷と負電荷があります。 正電荷は陽子によって運ばれ、負電荷は電子によって運ばれます。 電荷の単位は「クーロン(C)」、陽子の電荷は+ 1.6 x 10-19C、電子の電荷は-1.6 x10-19Cです。 同じ符号の電荷は互いに反発し、異なる符号の電荷は互いに引き付け合います。
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電荷式
電荷に適用される式は、クーロンの法則からの数式です。 クーロンの法則は、18世紀後半にシャルル・オーギュスタン・ド・クーロンによって発見されました。 物理学の分野のこのフランスの科学者は、クーロンの法則と呼ばれる法則を作成しました。 この法律は
「2つの電荷間の引力または反発力は、電荷に比例し、2つの電荷間の距離の2乗に反比例します。」
数学的に:
と
F =引力/反発(ニュートン)
q =電荷(クーロン)
r = 2つの電荷間の距離
k =定数= 1 /4πεo= 9 x 109 N.m2 / C2
o =真空/空気中の誘電率= 8.85 x 10 – 12 C2 / Nm2
電荷媒体が真空または空気中でない場合、q1とq2の間の電荷の大きさは小さくなります
F空気/真空
これは、非空気媒体の電気的許容値が大きいためです。 許容度εoはεと交換されます。
=εrεo
真空ではεrの値は1ですが、空気中では1,0006です。 したがって、媒体のクーロン力は次のようになります。
問題の例
質量が40gで電荷がq1 =1μCの物体は、ごくわずかな質量の軽い弦から吊り下げられています。 アイテムの右側には、-2 yangCの電荷でq2の電荷が配置され、アイテムの位置が左にシフトします(下の図を参照)。 k = 9.109 Nm2 / C2およびグラム= 10ms-2であることがわかっている場合は、ロープが感じる張力を決定します。
回答:
この質問に答えるには、私の友人は最初にクーロン力(電荷の引力)の大きさを決定し、その後、 弦の張力は、電荷q1の重力と力の2つの力の結果であるため、張力を見つけるためにピタゴラスの法則を使用します。 クーロン。
そのため
電荷の答え:
2つの電荷間の引力が出会った後、ロープの張力を見つけるために、電荷の重さで結果を探します
したがって、ロープの張力の大きさは0.28Nです。
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