
- •1. Механічний рух. Види руху. Відносність руху
- •Другий закон Ньютона: базовий закон динаміки[ред. • ред. Код]
- •5. Третій закон Ньютона
- •Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу
- •Дискретність електричного заряду[ред. • ред. Код]
- •Закон збереження[ред. • ред. Код]
- •Закон Кулона
- •Електричне поле. Напруженість електричного поля
- •Напруженість електричного поля
- •Лінії напруженості електричного поля
- •12. Конденсатори. Електроємність
- •Енергія електричного поля
- •Энергия электрического поля конденсатора.
- •Види деформацій[ред. • ред. Код] Лінійна деформація[ред. • ред. Код] Одновісний випадок[ред. • ред. Код]
- •Загальний випадок[ред. • ред. Код]
- •Загальна характеристика[ред. • ред. Код]
- •Кількісні характеристики[ред. • ред. Код] Сила та густина струму[ред. • ред. Код]
- •Потужність[ред. • ред. Код]
- •Період та частота[ред. • ред. Код]
- •Закон Ома для повного кола
Дискретність електричного заряду[ред. • ред. Код]
Важлива особливість заряду полягає в тому, що він квантований (дискретний). Експериментально квантування заряду було виявлено Робертом Ендрусом Міллікеном в експерименті з олійними краплями. Існує найменший електричний заряд, на який можна збільшити, або зменшити сукупний заряд тіла. Цей заряд називають одиничним або елементарним і часто позначають латинською літерою е.
e = 1.602 176 487(40) ×10-19 Кл[1].
Таким
чином, електричний заряд частинки можна
розглядати в двох сутностях: здатності
частинки створювати електричне поле і
взаємодіяти з ним: дискретної величини,
яка приймає цілі значення, наприклад,
,
і сталої, яка характеризує інтенсивність
цієї взаємодії, кількісне значення
якої — величина e. В безрозмірних
одиницях інтенсивність взаємодії можна
виразити сталою
тонкої структури,
розділивши квадрат величини e на добуток
двох інших фундаментальних сталих: швидкості
світла і сталої
Планка.
Носіями заряду бувають стійкі (стабільні) і нестійкі (нестабільні) частинки. Серед найстабільніших частинок електрон має одиничний негативний заряд,протон — одиничний позитивний заряд. Заряд ядер атомів визначається кількістю протонів у них.
Теорія кварків стверджує,
що кварки мають дробний електричний
заряд:
або
від елементарного
заряду.
Закон збереження[ред. • ред. Код]
Докладніше у статті Закон збереження електричного заряду
Один із фундаментальних законів фізики стверджує, що електричний заряд не виникає і не зникає. В макроскопічному світі це означає, що заряд певного тіла може збільшитися або зменшитися тільки внаслідок перетікання його на інші тіла й компенсацією зарядом іншого знаку. Ізольована фізична системазберігає свій заряд. У світі елементарних частинок закон збереження означає, що при будь-яких перетвореннях частинок алгебраїчна сума зарядів частинок зберігається.
Зако́н збере́ження електри́чного заря́ду — один із фундаментальних законів фізики. Він полягає в тому, що повний заряд (алгебраїчна сума зарядів)ізольованої замкнутої фізичної системи тіл залишається незмінним при будь-яких процесах, які відбуваються всередині цієї системи.
Для неізольованих систем закон збереження заряду набирає вигляду рівняння неперервності
,
де
- густина
заряду,
- густина
струму.
Це математичний запис твердження, що зміна густини заряду в достатньо малому об'ємі дорівнює потоку заряду через поверхню цього об'єму (в диференційній формі).
Зако́н Куло́на — это закон, описывающий силы взаимодействия между неподвижными точечными электрическими зарядами.
Формулировка закона звучит так.
Силы взаимодействия между неподвижными зарядами прямо пропорциональна произведению модулей этих зарядов о также обратно пропорциональна расстоянию в квадрате между этими зарядами.
формула1 — закон Кулона
где к коэффициент пропорциональности
q1,q2 неподвижные точечные заряды
r расстояние между зарядами
Формула 2 — коэффициент пропорциональности в системе СИ
Формула 3 — электрическая постоянная
Формула 4 — элементарный заряд