Coulomb-törvény (vektor és skalár fajok), a tartományban alkalmazhatóságát, az általánosítás a környezetvédelem esetében

Pont elektromos töltés, az elektromos töltés egysége, elemi elektromos töltés. tulajdonságok díjat

Elektromos töltés - a fizikai mennyiség jellemző tulajdonságait a részecskék vagy szervek lép elektromágneses kölcsönhatás hatályba.

Az elektromos töltés általában által kijelölt leveleket q és Q.

A gyűjtemény minden ismert tapasztalati tények vezet az alábbi következtetéseket:

Kétféle elektromos töltések, hagyományosan az úgynevezett pozitív és negatív.

A díjak átvihető (például közvetlen kapcsolat) egyik testből a másikba. Ellentétben a tömeg elektromos töltés nem inherens jellemzője a test. A ugyanaz a szerv különböző környezetekben eltérő lehet töltés.

Töltések taszítják, ellentétben díjak - vonzzák. Ez azt is kifejezi, hogy az alapvető különbség az elektromágneses gravitációs erő. Gravitációs erő mindig erők vonzereje.

Egység elektromos töltés stabil örvény kialakulását, ahol a koncentrált energiakvantumok megrendelt örvénylő mozgásba mezei környezetben.

Az elemi elektromos töltés - alapvető fizikai állandó, minimális része (kvantitatív) az elektromos töltés. Körülbelül 1,602 176 565 (35) 10 -19 Kl [1] a nemzetközi rendszerben (SI) (4,803 204 51 (10) · 10 -10 EUME Fr. rendszer [2]). Szorosan kapcsolódik a finom struktúra konstans, amely leírja az elektromágneses kölcsönhatás

2. A törvény megőrzése elektromos töltés;

A szervezetek, amelyek nyugalmi állapotban és elektromosan semleges, a díjak ellentétes előjelű egyenlő, és kioltják egymást. Amikor egy villamosítás más szervek, a díjak át egyik testből a másikba, de a teljes nettó töltésére ugyanaz marad.

Az izolált rendszer szervek teljes nettó díj mindig egy állandó érték: q_1 + q_2 + # 8943; + q_n = const, ahol q_1, q_2, ..., q_n díjak szervek vagy részecskéket a rendszerben.

Coulomb-törvény (vektor és skalár fajok), a tartományban alkalmazhatóságát, az általánosítás a környezetvédelem esetében. Az irányt a Coulomb-erő akció

Coulomb-törvény - az erő kölcsönhatásának fix díjak egyenesen arányos a termék a díjak és fordítottan arányos a modul távolság négyzetével köztük:

k - arányossági tényező

Vektor formában: (1)

Az arányossági tényező SR

Ezután Coulomb törvénye végleges formájában:

Coulomb-törvény (vektor és skalár fajok), a tartományban alkalmazhatóságát, az általánosítás a környezetvédelem esetében

Coulomb-törvény vonatkozik pont díjak és a környezet, amelyben nincsenek szabad töltések. Ha a töltés nem egy pont, de elosztva egy felület vagy térfogat, majd általában a a felület és a térfogat van osztva több egyedi elemek és a töltés az egyes elem tekinthető pontot, majd termelni hatásának összegzése valamennyi díjakat. Ha a környezetben mutatja be a szabad töltések, ezek hatása alatt az elektromos mező a fő felelős, így elosztva a kötet, ami megteremti a saját elektromos mező, amely kompenzálja az alapdíj területén

4. A szuperpozíció elve;

szuperpozíció elve - az egyik legáltalánosabb törvények számos területen a fizika - az eredmény a kitettség részecskék számos külső erők vagy a hatások összege az egyes erők.

Az elektrosztatika - elektrosztatikus potenciál keletkezik egy adott ponton díjrendszer az összege egyéni díjak potenciálok.

A szuperpozíció elve lehet más készítmények, amelyek teljes mértékben egyenértékűek a fent megadott:

· A közötti kölcsönhatás két részecske során nem változik bevezetése a harmadik részecske is kölcsönhatásban az első két.

· A kölcsönhatási energia összes részecskék sokrészecskés rendszer egyszerűen az összege energiái pár közötti kölcsönhatás az összes lehetséges pár részecskék. A rendszer nem sok-részecske kölcsönhatások.

· A egyenletek, amelyek leírják a viselkedését sokrészecskés rendszer lineáris a részecskék számát.

Ez a linearitást az alapvető fizikai elmélet a vizsgált területen az oka az esemény benne a szuperpozíció elve.

Ie Ha az alkalmazás okozott velichinv A válasz X, és értékének megőrzése Y B idézi választ, ha a bemeneti (+ B) termel egy választ (X + Y).

Matematikailag minden lineáris rendszerek F (x) = y, ahol x - ösztönző (input) és y, - egyfajta válasz (eredmény), mint a szuperpozíció (azaz összeg) stimulusok eredményez egymásra a megfelelő választ :

A matematikában ez a kapcsolat valószínűleg nevezik adalék. A legtöbb valós esetben a additivitását F azt jelenti, hogy ez - a lineáris pálya, amely más néven lineáris függvény vagy lineáris operátor.

Ez az elv számos alkalmazási fizika és a különböző fejlesztések, mivel Sok fizikai rendszerek lehet modellezni lineáris rendszer. Például, a sugár lehet modellezni lineáris rendszer, ahol a bemeneti inger - ütközőrúd és a válasz közepes bemenet - lehajlás a gerenda. Mivel fizikai rendszerek általában csak közelítőleg lineáris, a szuperpozíció elve - csak közelítés a valós fizikai viselkedésének; bepillantást enged a termelés és üzemeltetése e rendszerek területén.

szuperpozíció elve ütközik bármely lineáris rendszer, beleértve algebrai egyenletek, lineáris differenciálegyenletek és rendszerek egyenletrendszer formájában. Ösztönzők és válaszok lehetnek számok, függvények, vektorok, vektor mezőket, változókat, órajeleket, vagy bármely más tárgyat, amely kifejezi az eredmény bizonyos axiómák. Megjegyezzük, hogy ha a vektorok vagy vektor mező, részt vesz a szuperpozíció állapotban tekinthető a vektor összeg. [1]

Kapcsolódó cikkek