Любой электрический заряд - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Легче изменить постановку задачи так, чтобы она совпадала с программой, чем наоборот. Законы Мерфи (еще...)

Любой электрический заряд

Cтраница 1


Любой электрический заряд q создает в пространстве электрическое поле, с помощью которого он взаимодействует с другими зарядами. Электрическое поле действует только на электрические заряды.  [1]

Любой электрический заряд q создает в пространстве электрическое поле, с помощью которого QH взаимодействует с другими зарядами. Электрическое поле действует только на электрические заряды.  [2]

Любой электрический заряд на атоме индуцирует диполь на соседних связях. Этот эффект, известный под названием индукционного эффекта, может распространяться вдоль насыщенной цепи, но быстро тормозится и становится незначительным с увеличением длины цепи.  [3]

Любой электрический заряд создает вокруг себя электрическое поле. Это поле влияет как на заряженные тела ( между ними появляются силы взаимодействия), так и на незаряженные. Действительно, если подвесить легкую незаряженную металлическую ( или бумажную) стрелку на нити и поднести к этой стрелке заряженный шар, то она повернется так, что ее ось будет направлена перпендикулярно к заряженному шару. Стрелка, слегка отклоненная от первоначального положения, снова возвращается в прежнее положение.  [4]

5 Силы электростатического взаимодействия. [5]

Вокруг любого электрического заряда существует электрическое поле. Носителями электрических зарядов являются наэлектризованные тела. Два наэлектризованных тела взаимодействуют друг с другом посредством электрических полей, окружающих эти тела. Электрическое поле неподвижных и не изменяющихся во времени зарядов называют эле к. Силы, с которыми электрическое поле действует на заряженные тела, называют электрическими силами.  [6]

Установлено, что любой электрический заряд является кратным от наименьшего заряда е, который является элементарным ( стр.  [7]

Согласно электронной теории любой электрический заряд состоит из целого числа элементарных зарядов строго определенной величины. Носителями отрицательного элементарного заряда являются электроны, материальные частицы определенной массы, способные самостоятельно существовать и передвигаться. Положительный элементарный заряд равен по величине и противоположен по знаку заряду электрона. Носителем его являются частицы с маГсой в 1839 раз большей, чем масса электронов. Протоны не являются наиболее простыми носителями положительного элементарного заряда. Недавно были обнаружены самостоятельно передвигающиеся положительные электроны с массой, равной ( или близкой) массе отрицательных электронов.  [8]

В результате было надежно установлено, что в природе любые электрические заряды состоят из дискретных порций определенной величины. Такая величина обозначается через е и называется элементарным электрическим зарядом. Его числовое значение равно 1 602 - 10 - 19 Кл. Точно таким же положительным зарядом обладает позитрон. Еще более замечательным фактом является равенство по величине заряда электрона и положительного заряда протона. Последнее равенство было проверено в очень тонких экспериментах, которые заключались в исследовании электронейтральности атома водорода и молекулы водорода.  [9]

10 Движение электрона в однородном элск-трпческом иол-е ( нача. чь-ная скорость электрона направлена под углом / к силовым линиям поля. [10]

На электрон в электрическом поле, как и на любой электрический заряд, действует сила, вызывающая изменение его движения. Такое поле может быть создано двумя параллельными плоскостями ( достаточно большой протяженности, чтобы пренебречь искривлением поля у краев), между которыми имеется разность потенциалов.  [11]

Законы Фарадея впервые навели на мысль о том, что любой электрический заряд состоит из целого числа атомов электричества элементарных зарядов.  [12]

Исследование ряда электрических процессов, в частности процессов электролиза, электрического разряда в газах и др., показало, что электрические заряды обладают дискретной структурой, или, иначе говоря, любой электрический заряд кратен одной и той же величине, являющейся элементарной частицей электричества.  [13]

Это равенство является условием квантования Дирака. Оно определяет произведение любого электрического заряда на любой магнитный заряд.  [14]

Так как сила, с которой электрическое поле действует на любой электрический заряд, пропорциональна величине этого заряда, то отношение величины силы к величине заряда не зависит от того, какова величина заряда и является характеристикой только электрического поля.  [15]



Страницы:      1    2