Elektriskais lādiņš

No ''testwiki''
Pāriet uz navigāciju Pāriet uz meklēšanu

Veidne:Elektrodinamika Elektriskais lādiņš ir fizikāls lielums, kas nosaka elektromagnētisko mijiedarbību intensitāti [1], fizikā to apzīmē ar q  un tā mērvienība ir kulons (C).

Elektriskais lādiņš var būt pozitīvs vai negatīvs.

Lādiņiem un uzlādētiem ķermeņiem ir spēkā elektriskā lādiņa nezūdamības likums un Kulona likums.

Elementārlādiņš

Vismazākais (pēc absolūtās vērtības) lādiņš piemīt elektronam. Eksperimentāli ir konstatēts, ka tā lādiņš e ir −1,6·10−19 C (tāds pats pēc absolūtās vērtības lādiņš piemīt arī protonam, tikai tas ir pozitīvs), to sauc par elementārlādiņu. Jebkurš cits lādiņš ir šī lādiņa daudzkārtnis. [2]

Elektrona lādiņš un Faradeja skaitlis

Konstanti F=eNA, kur NA ir Avogadro skaitlis, sauc par Faradeja skaitli, tā vērtība ir 96 484,56 C/mol. Pēc Faradeja likumiem elektrolīzei, F=Cmq un Faradeja skaitlis ir elektriskais lādiņš q, ko elektrolītā pārnes joni, kuru kopējā masa m skaitliski vienāda ar vielas ķīmisko ekvivalentu C, tātād, nosakot eksperimentāli m un q, aprēķina Faradeja skaitli un, zinot to, aprēķina elektrona lādiņu. [3]

Elektrizācija

Elektrizācija ir elektrisko lādiņu atdalīšanās un to uzkrāšanās ķermenī [4], šī procesa rezultātā ķermenis uzlādējas pozitīvi vai negatīvi — ja ķermenis iegūst pozitīvus vai negatīvus lādiņnesējus (daļiņas), rodas attiecīgās zīmes elektriskā lādiņa pārpalikums; ja ķermenis lādiņnesējus zaudē, rodas attiecīgās zīmes elektriskā lādiņa iztrūkums.

Parasti (bez elektrizācijas) viela ir elektroneitrāla, tas ir, pretēju zīmju lādiņi tajā savstarpēji kompenesējas (atoms, kurš sastāv no pozitīvi lādēta kodola un negatīvi lādēta elektronu apvalka, ir elektroneitrāls). [2]

Tilpuma lādiņa blīvums

Tilpuma lādiņa blīvumu fizikā apzīmē ar ρ 

ρ=limΔV0ΔqΔV 
kur
ΔV  - tilpuma elements
Δq  - lādiņš, kurš atrodas dotajā tilpumā

Saskaņā ar šo definīciju lādiņš ir vienāds ar integrāli

q=VρdV 

Virsmas lādiņa blīvums

Virsmas lādiņa blīvumu apzīmē ar ρS 

ρS=limΔS0ΔqΔS 
kur
ΔS  - virsmas elements
Δq  - lādiņš, kurš atrodas uz dotās virsmas

Saskaņā ar šo definīciju lādiņš ir vienāds ar integrāli

q=SρSdS 

Lineārais lādiņa blīvums

Lineāro lādiņa blīvumu apzīmē ar ρl 

ρl=limΔl0ΔqΔl 
kur
Δl  - līnijas elements
Δq  - lādiņš, kurš atrodas uz dotās virsmas

Saskaņā ar šo definīciju lādiņš ir vienāds ar integrāli

q=lρldl 

Delta funkcija

Pieņemsim, ka uz x  ass punktā x0  atrodas punktveida lādiņš q . Visos x  ass punktos lādiņa blīvums ρ(x)=0 , izņemot punktu x=x0 , kurā tas ir bezgalīgi liels, jo punktam nav tilpuma.

Lai gan funkcija ρ(x)  nav nepārtraukta, to var izteikt matemātiski šādi:

ρ(x)=qδ(xx0) 
kur
δ(xx0)={ 0,xx0,x=x0  (Delta funkcija)

Vēl jābūt izpildītam šādam nosacījumam:

+δ(xx0)dx=1 ,

kurš nepieciešams, lai iegūtu galīgu lielumu q .

+ρ(x)dx=q+δ(xx0)dx=q 

Vairāku lādiņu blīvums

Situācija ir līdzīga, ja uz x  ass diskrētos punktos xi  izvietoti n  punktveida lādiņi qi  un sistēmas pilnais lādiņš ir q=i=1nqi . Arī šādu lādiņu izvietojumu var izteikt ar δ  funkcijām δ(xxi) .

ρ(x)=i=1nqiδ(xxi) 

Un līdz ar to

+ρ(x)dx=i=1nqi+δ(xxi)dx=i=1nqi=q .

Punktveida elektriskais lādiņš

Par punktveida lādiņiem var uzskatīt elektriski lādētus ķermeņus, attālums starp kuriem ir ievērojami lielāks par šo ķermeņu izmēriem. [2]

Vēsture

Jau senie grieķi iepazinuši saberzētam dzintaram piemītošo spēju pievilkt vieglus priekšmetus. Renesansē sākti sistemātiski elektrisko parādību pētījumi, 18. gadsimtā atrastas pirmās kvalitatīvās likumsakarības. Bendžamins Franklins (18. gs.) atklāja abu veidu elektriskos lādiņus. 19. gs. 30. gados Maikls Faradejs eksperimentāli pierādīja elektrisko lādiņu nezūdamību. 1911. gadā Roberts Milikens savā eksperimentā secināja, ka elektrona lādiņa modulis ir elektriskā lādiņa mazākā porcija. [2]

Skatīt arī

Veidne:Autoritatīvā vadība

Atsauces

Veidne:Atsauces